无空间碎屑4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0低燃料3 0 1 0 0 0 0 0 0 0-1 -1 0 0无烟火技术4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 0最小化横截面4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 能够轻松地重置4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0必须能够在启动之前保留存储配置5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0必须在命令5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0必须具有旋转能力5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1技术需求单位
分析从低级炸药污染到爆炸后残留物的任何物品。实验室还设有一系列小规模的热分析设备以及小规模安全测试设备。主动研究计划正在爆炸物检测,兼容性,取证,热危害,衰老和机械分解中。其他功能包括2吨的飞行员工厂加工掩体,远程建筑和广泛的湿湿设施可用于准备各种能量的材料,包括常见的烟火技术,同位素标记的爆炸物以及各种即兴爆炸物。
有几本书涉及炸药、推进剂和烟火技术,但最近出现的高能材料 (HEM) 的最新信息大多以研究/评论论文的形式散布在文献中。本书是第一本将过去 50 年来文献中积累的材料知识与先进材料的最新发展精心融合在一起的书,并从最终用途的角度阐述了它们的潜力。本书包含六个章节。本书第一章介绍了炸药的显著/基本特征、军用炸药的额外要求及其应用(军事、商业、太空、核能和其他),第二章根据炸药的特殊特性重点介绍了当前和未来炸药的现状。此外,本章还重点介绍了该领域未来的研究范围。第 3 章主要介绍了炸药及其配方的加工和评估的重要方面。第 4 章介绍了广泛用于各种军事和太空应用的推进剂。本章的主要内容致力于高性能和环保氧化剂 (ADN 和 HNF)、新型粘合剂(如丁苯、ISRO 多元醇和其他最先进的高能粘合剂 [GAP、NHTPB;聚(NiMMO)、聚(GlyN)等)的不同方面,高能增塑剂(BDNPA/F、Bu-NENA、K-10 等)以及其他成分,这些成分可能在增强未来推进剂在各种任务中的性能方面发挥关键作用。本章还包括火箭推进剂的抑制和火箭发动机的绝缘及其最新发展。第 5 章讨论了构成爆炸物和推进剂相关任务不可或缺的烟火技术,而第 6 章讨论了对所有在高能材料 (HEM) 领域工作的人来说至关重要的爆炸物和化学安全。JP Agrawal 博士是国际公认的著名爆炸物和聚合物科学家,也是一位出色的作家,发表了大量研究成果。他在书中所写的丰富经验和国际高能材料知识是新一代高能材料科学家和火箭技术人员的宝贵财富。
ESTEC 任务概述:结构机制和材料部门是该机构在所有与航天器和运载火箭结构、机制、摩擦学和烟火装置以及材料和工艺相关的领域的能力中心。这包括航天器和运载火箭轻型结构、稳定结构、先进机械材料应用、结构动力学、损伤容限、可展开结构/吊杆、主动结构、压紧和释放装置、空间机制电动机、运载火箭和再入飞行器热结构和冷结构、着陆衰减系统、密封件、阀门、降落伞系统、分离系统、太阳能电池阵列驱动机制、反作用轮、指向机制、烟火技术、轴承和摩擦学方面。它为项目、筹备计划和技术计划提供支持。
铷及其化合物的应用包括生物医学研究、电子、特种玻璃和烟火技术。特种玻璃是铷的主要市场;碳酸铷用于降低电导率,从而提高光纤电信网络的稳定性和耐用性。生物医学应用包括用于抗休克剂和治疗癫痫和甲状腺疾病的铷盐;铷-82,一种用作正电子发射断层成像中的血流示踪剂的放射性同位素;以及用作抗抑郁药的氯化铷。铷原子用于学术研究,包括开发基于量子力学的计算设备,这是一种未来应用,可能会消耗相对较高的铷。量子计算研究在各种应用中使用超冷铷原子。量子计算机能够通过同时计算两个量子态来执行比传统计算机更复杂的计算任务,预计到 2025 年将进入原型阶段。
1. 简介 研究生课程为 BEng/BSc(Eng) 毕业生提供 BEng(Hons) (化学工程) 学位,为 BSc 或 BTech 毕业生提供 BSc(Hons)(应用科学) 学位。荣誉课程以授课为主。硕士课程紧接着荣誉课程,包括一篇基于研究的论文。本传单只是官方年鉴的补充。 2. 课程大纲 报读荣誉学位的候选人必须至少修完 128 个课程学分。选择攻读硕士学位的候选人还必须完成 128 学分的论文。为了专攻高分子材料科学与工程,必须从表中列出的 32 个学分模块中选择至少 96 个课程学分。候选人可以与系主任协商,从工程学院的其他课程中选择完成学位所需的其他课程学分。 3. 研究 我们的研究重点是化学产品和工艺设计。研究领域包括碳材料、氟聚合物和化合物、聚合物纳米复合材料表面活性剂和烟火技术。具体项目由核能、能源、化学和加工工业的需求决定。因此,对于准备从事工业赞助商建议的研究课题的选定硕士生和博士生,可能会提供适当的奖学金。此类奖学金是在竞争的基础上颁发的。请访问我们的网站 ( www.up.ac.za/iam ) 了解当前的研究活动和新机会。
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