摘要。我们报告了调整詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)设计的调查,满足了Origins太空望远镜的需求和要求。引入并详细介绍了JWST设计的设备和JWST设计的绝缘材料所需的修改和隔热。Webb热模型被修改为原始设计,并用于预测18和4.5 K的热载荷。我们还描述了JWST中红外仪器的冷冻仪所需的开发,以达到原始温度所需的温度。讨论了各种修改的冷冻机的功能。我们表明需要三个修改的冷却器来实现起源所需的性能。最后,我们证明可以在韦伯体系结构中容纳基线仪器和所需的冷却器以获得数量,质量和功率。©作者。由SPIE发表在创意共享归因4.0未体育许可下。全部或部分分发或复制此工作需要完全归因于原始出版物,包括其DOI。[doi:10.1117/1.jatis.7.1 .011006]
抽象的固态发射器(例如外延量子点)已成为有效,按需源的无法区分光子的领先平台,这是许多光学量子技术的关键资源。为了最大程度地提高性能,这些来源通常在液态氦气温度(〜4 K)下运行,引入了显着的尺寸,重量和功率要求,对于建议的应用可能是不切实际的。在这里,我们通过实验解析了降解性能不可分化的两个不同温度依赖性的声子相互作用,从而使我们可以证明,与光子纳米腔的耦合可以大大提高高达30 K的升高温度相干性,该光子相干性与紧凑型冷冻机相综合。我们得出了一个极性模型,该模型完全捕获了我们实验中观察到的声子的温度依赖性影响,从而提供了预测能力,以进一步通过优化的腔体参数进一步增加未来设备的不可区分性和工作温度。
摘要。未经处理,鲜鱼的保鲜时间很短。为了保持质量和防止变质,需要进行多种处理,尤其是使用冷却方法。在鱼类储存行业中,大部分能源消耗在冷却设备上。随着能源价格的上涨,冷冻鱼行业正在寻找通过节约能源来降低生产成本的可能性。节能评估可以从单位能耗 (SFC) 中看出,单位能耗是生产一种产品所需的能量 (kWh/吨产品) 的比较。本文将讨论数据收集和分析,以获得鱼类冷冻和储存服务行业加工和储存的 SFC 值。测量结果表明,冷藏的 SFC 值为 4.2 kWh/吨。容量为 5 吨的鼓风冷冻机 (ABF) 使用的 SFC 为 91 Wh/kg。ABF 中的电能消耗受 ABF 容量规格与要冷却的鱼数量之间的匹配影响很大。如果5吨的ABF只填充不到2吨的鱼,SFC就会增加50%以上,达到145Wh/kg。
考虑到目前只有一小部分澳大利亚能源来自可再生能源。可再生能源的间歇性使其完全不适合与冷冻食品存储一起使用,必须将其保持冷24/7。可再生能源需要可靠的基本负载来备份此类应用程序。气体是备份可再生能源的唯一合理选择。因此,即使Aldi拥有自己的可再生加油和气体动力系统,也无法100%续签(由于气体组件)。,但Aldi在Westfield Hornsby的商店中没有专用的可再生/天然气系统,这是广告的所在地。Aldi必须使用正常的网格功率,该电网功率将进入Westfield Complex。该动力仍然大部分是为了加油。因此,冷冻机不受100%可再生能源的供电。,如果Aldi支付了碳补偿,那是付费的“贿赂/税收/关税”,以掩盖电源不是“干净”。这是社区的严重欺骗。它可以防止诚实,有意义的进步朝着真正的零碳能够使用。它误导了消费者。
• 纸箱可能采用专为临时储存而设计的热包装。托运箱可用于临时冷冻储存,最长可达 30 天。• 如果在收到货后使用辉瑞提供的托运箱,则应在 24 小时内补充干冰(最多 20-23 公斤干冰颗粒;建议尺寸:9-16 毫米)。如果转移到省/联邦提供的托运箱,请遵循干冰补充指南,为托运箱储存疫苗做好准备。• 每次重新结冰时,托运箱可以保持 ULT 储存 5 天,每天打开 2 次,每次 3 分钟或更短,即必须每五天补充一次干冰。注意:托运箱的更多开口将需要更频繁地补充干冰(请参阅下面的资源链接)。• 在疫苗储存在热托运箱中时,必须持续进行温度监测。-60°C 至 -90°C,超低温 (ULT) 冷冻机(冷冻):
设施:PCR 装置-自动热循环仪(Applied biosystems)凝胶文档系统(Biorad)、HPLC – 制备和分析(Shimadzu)、二氧化碳培养箱、蛋白质凝胶电泳系统(Amersham Pharmacia)、色谱柱(Amersham Pharmacia)、冷冻离心机(Heraeus)、分光光度计(Shimadzu 2)、14 升发酵罐 - 全自动(Scigenics)、迷你发酵罐(Eyela Inc. Japan)、伽马计数器(ECI)、相差显微镜(Nikon,日本)、倒置相差显微镜(Olympus CK 40)、冻干机(Yamata Neocool,日本)、电子天平(Mettler)、实时 PCR 应用生物系统)、纳米分光光度计、低温恒温器、-80˚C 深度冷冻机(Thermo、Panasonic、 Eppendorf)、脉冲场凝胶电泳 (PFGE)-Bio-Rad、II 级生物安全柜、步入式冷藏室、多模式平板读数器、荧光细胞分选器- FAC、带照相机附件和其他配件的倒置显微镜、荧光显微镜、植物组织培养设施、动物细胞培养设施、斑马鱼设施、秀丽隐杆线虫设施、小动物设施。
主动的冷冻启动项目将展示一个6个单位(6U)立方体平台的高级热控制系统。将开发一个微型,主动热控制系统,其中将开发从热载荷到辐射器的封闭环中循环的流体。将与该系统集成一个微型低温冷却器,以形成一个两阶段的热控制系统。关键组件将通过使用先进的添加剂制造技术来微型化,从而导致用于证明这些技术的热测试床。以前的立方体任务尚未解决主动热控制系统的问题,也没有任何过去或当前的立方体任务包括低温仪器。这项主动的冷冻表演开发工作将为立方体提供全新的能力,并构成与立方体热控制中最先进的主要进步。活性流体环将支持从热负载中卸下30瓦的30瓦,而商业生产的冷冻机(适用于立方体)将为75-100 K范围的探测器提供冷却。由于低地球轨道(LEO)环境通常对于被动的低温散热器来说太热了,因此使用合并的活性热系统加热方法和冷冻机器将支持未来任务的最大多样性。铝制的超声添加剂制造将用于在立方体的结构机箱内构建流体通道和其他元素,以产生紧凑的系统。
微腔中的半导体量子点是无法区分的单光子有效产生的绝佳平台。然而,它们在各种量子技术中的使用需要在紧凑的闭合循环冷冻机中进行控制的制造和集成,其中一个关键的挑战是将单个光子的效率和稳定提取到单式词中。在这里,我们报告了一种新的方法,用于确定性捏造的单光子来源。我们的技术允许源和纤维,对齐方式之间的纳米尺度对齐精度,从室温到2一直持续到2。4 K。 我们证明了该设备在近谐振光激发下使用G(2)(0)= 1的高性能。 3%,一个光子不可分割性为97。 5%,亮度为20。 8%。 我们表明,在单个冷却期间连续运行十个小时以上的连续运行时间稳定。 我们进一步确认设备性能不会被连续9个冷却温度周期降解。4 K。我们证明了该设备在近谐振光激发下使用G(2)(0)= 1的高性能。3%,一个光子不可分割性为97。5%,亮度为20。8%。我们表明,在单个冷却期间连续运行十个小时以上的连续运行时间稳定。我们进一步确认设备性能不会被连续9个冷却温度周期降解。
EM42 Advanced Manufacturing Branch *********************************************************** The Advanced Manufacturing Branch, EM42, has two teams: the Additive Manufacturing and Digital Solutions Team (AMDST) and the Advanced Composites Manufacturing Team (ACMT).AMDST提供了整个产品生命周期的各种功能和服务。该团队的主要功能是增材制造,数字制造,结构化的轻扫描,制造执行系统以及支持硬件开发和制造的各种其他数字工具。ACMT使用可用于私人行业的最先进方法提供了高级复合材料结构的开发。这包括:纤维放置,胶带铺设,丝状缠绕,压缩成型,树脂输液,真空包装手袋上篮,烤箱固化和高压灭菌器固化。该团队还提供其他不同的功能和服务,包括用于辐射屏蔽和火箭喷嘴的材料开发,以及提供高压灭绝,步入式冷却器和冷冻机。这些团队能够提供工程解决方案,制造开发以及最复杂的大小和形状的全尺寸硬件生产。团队经验从测试和飞行文章到使用现场设备的制造增强和材料开发。现有的资源和设施已用于许多NASA,私营企业以及其他政府机构的计划,项目和任务。随着协作工作的扩大和能力,该组织设备齐全,并具有合适的人员组合和专业知识,以有效地响应当今负担得起的制造要求的需求。EM42高级制造分支机构联系人Majid Babai先生,分支部长Majid.K.Babai@nasa.gov,256–544–2795 Steven Burlingame先生
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