美国设计太阳探测器 2015年“访问”太阳

来源:发布时间:2008-06-13 10:40:59

   400多年来,天文学家们都只能远距离地观测和研究太阳,然而现在,美国NASA却计划派遣一艘探测飞船飞往温度奇高的太阳日冕,对太阳进行近距离的研究。NASA计划在2015年左右将这枚太阳探测器发射升空,并期望它能解开困扰科学家多年的两大太阳谜团——日冕和太阳风的奥秘。

艺术家笔下的“太阳探测器+”访问太阳示意图

正在设计的“太阳探测器+”示意图

   飞进太阳大气层采集标志

   执行近距离探测太阳任务的“太阳探测器+”,是一艘超抗热的太空船,它可以飞进太阳的大气层,采集关于太阳风和磁力的一手样本。 NASA计划科学家利卡·古哈莎库塔对记者说:“我们将有史以来第一次访问一颗鲜活的恒星。这是太阳系内至今仍未被勘探的区域,上演重大发现的可能性绝对超乎想象。”

   欲解开太阳“两大奥秘”

   NASA科学家相信,“太阳探测器+”飞船将有望解开困扰科学家多年的两大太阳奥秘——日冕和太阳风。

   日冕的温度是困扰科学家多年的谜团之一,如果你将一只温度计伸到太阳表面,那么它表面的温度是大约6000摄氏度,科学直觉认为,当温度计离太阳表面越远时,温度应该越低,但事实却正好相反。太阳外部大气层——也即日冕的温度,有些地方竟然超过了100万摄氏度,比太阳表面温度还要高上数百倍。这一反常的现象意味着什么,科学家至今仍未找到合理的解释。

   而太阳风则是困扰科学家的第二个谜团,太阳向整个太阳系喷射出炽热的带电粒子风——也就是所谓的太阳风,它的时速可以达到每小时数百万英里。然而令人惊奇的是,在靠近太阳表面的地方,却并没有任何明显的强风存在,可当太阳风抵达太阳系行星时,却变成了真正的“狂风”,是地球风速的上万倍,科学家怀疑,在太阳和行星之间可能存在一些未知因素,从而让太阳风获得了如此高的加速度。

   古哈莎库塔说:“它事实上将会飞进日冕,这是此次探索任务的目的地。”

   超耐热飞船有望2015年升空

   目前“太阳探测器+”仍处于早期设计阶段,美国约翰·霍普金斯应用物理学实验室将为NASA设计和建造这艘超抗热太空船,约翰·霍普金斯应用物理学实验室此前研制的抗热飞船“信使号”,已经在今年1月飞越了水星,“信使号”上的许多抗热技术,都将用于“太阳探测器+”飞船上。古哈莎库塔说:“我们有许多工作要做,但这的确太令人兴奋了。”

   该探测器最早有望于2015年发射升空,在长达6年的探测任务中,将7次借助金星之力飞进日冕进行探测任务,金星的引力可以轻微改变探测器轨道,让它一次比一次更深入地潜进太阳大气层。

   该探测器将通过太阳能驱动,它依靠液冷式太阳能电池板获得持久的电力供应,当阳光变得过于强烈时,太阳能板可以收缩藏在隔热板后面。探测器上还将携带一台磁力计、一台等离子波探测器、 一台尘埃探测器、一些电子和离子分析仪等。但最让科学家兴奋的科技之一是它上面将携带一个半球成像仪,它是一台望远镜,但却能够像医学CAT扫描仪一样拍摄出太阳日冕的三维图像。

   飞至距太阳表面700万公里

   该探测器将有望飞到距太阳表面700万公里,或9个太阳半径的地方。在如此近的距离中,探测飞船的碳合成抗热板必须能够抵挡超过1400摄氏度以上的剧热,并承受此前没有任何太空船曾经承受过的高辐射“风暴”。在如此近的距离下,假如有人能够坐在这艘探测飞船中,那么他眼中看到的太阳,将比从地球上看到的太阳还宽23倍。

   古哈莎库塔说:“‘太阳探测器+’将进行一场惊人的探险任务,我们已经迫不及待,希望马上就能向太阳进发。”

   (编辑:xiaoyao)

索比光伏网 https://news.solarbe.com/200806/13/278956.html

责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
金泽大学实施钛矿太阳能电池的铅稳定技术实地测试来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-09 16:18:43

东芝能源系统公司主导该项目,长州工业株式会社、电通信大学和金泽大学共同实施。该试验涉及将叠层的钙钛矿太阳能电池与铅稳定技术集成到户外测试模块中。该活动计划于2025年8月8日至2026年12月举行。

0.7495元/W,通威股份拟中标广西能源集团94.23MW组件来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-09 15:35:39

12月8日,来宾市兴宾区迁江镇古欧光伏发电项目光伏组件设备采购中标候选人公示,招标人为广西广投综合能源管理有限公司。要求所有组件应在2026年1月30日前完成供货,具体批次供货计划以甲方通知为准。

复旦大学赵岩&王洋&梁佳Nat Energy:厘米级无富勒烯锡基钙钛矿太阳能电池实现14.51%认证效率来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:33:49

富勒烯基电子传输层常用于锡基钙钛矿太阳能电池以实现高功率转换效率,但其存在成本高、合成复杂、电子迁移率低以及与钙钛矿相互作用有限等问题。该研究展示了非富勒烯ETL在锡基钙钛矿光伏中的潜力。研究亮点:高效率与大尺寸兼备:采用非富勒烯ETL材料P3,实现了小面积16.06%和大面积14.67%的高效率,且均通过第三方认证,为锡基钙钛矿太阳能电池的大面积化提供了可行路径。

朱宗龙等人EES:金属茂盐作为可调控掺杂剂提升钙钛矿太阳能电池效率来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:14:09

我们揭示了掺杂机制,并证明此类掺杂剂可将钙钛矿/OSC异质结处的空穴提取效率提升45%。使用金属茂盐掺杂剂的钙钛矿/OSC光活性层,相比使用传统LiTFSI基掺杂剂的薄膜,对湿气诱导降解的耐受性显著增强。显著增强器件界面稳定性与空穴提取金属茂盐掺杂剂及其反应副产物中性二茂铁能有效钝化钙钛矿表面,诱导能带弯曲并形成表面杂化态,从而提升空穴提取效率。

苏州大学袁建宇Nat. Commun.:原位熵配体工程实现高效率量子点太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:11:57

本文苏州大学袁建宇等人报道了一种高效的原位熵配体工程策略,使用双磷酸酯来提升有机-无机杂化FAPbI量子点的分散性和电荷传输性能。研究亮点:效率突破:认证效率达18.23%通过DEHP熵配体工程,量子点太阳能电池实现18.68%的最高效率,是目前报道的最高效率之一,彰显该策略在提升器件性能方面的强大潜力。

Joule:用可印刷碳阴极增强p-i-n型钙钛矿太阳能电池的可行性:极性反转的起源来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:10:16

可印刷的后电极是钙钛矿太阳能电池规模化应用的关键技术。碳电极在n-i-p结构中已广泛应用,但其在p-i-n结构中的应用因界面能量失配而受限。

天津大学叶龙AM:一种通用弹性体增韧剂用于解决高效有机太阳能电池的脆性问题来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:08:39

兼具高光电效率与机械弹性的有机太阳能电池对于可穿戴设备至关重要。本文天津大学叶龙等人引入一种广泛适用的策略,使用弹性体SEEPS,其通过精细调节与受体的相容性来实现OSCs的增韧。SEEPS诱导显著的次级弛豫以耗散应变能,使断裂应变提高超过11倍。

吴素娟&李永&刘治科AM:硫代羧酸盐介导的缺陷抑制与碘分子清除:实现22.16%高效稳定CsPbI₃钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:57:01

AP中的硫代羧酸盐基团可强螯合欠配位Pb,钝化缺陷并抑制铅泄露;其含氮部分与I形成氢键,抑制碘空位形成。本工作证明了AP作为高效界面调控剂的有效性,并为稳定高效全无机PSCs的多功能分子工程提供了新思路。高效缺陷抑制与能级优化:AP处理显著提升薄膜结晶质量、降低陷阱态密度,并优化钙钛矿/空穴传输层能级对齐,实现高达22.16%的转换效率与1.29V的高开路电压。

JACS:π-共轭偶极结构:通过协同偶极叠加实现太阳能电池阴极修饰、欧姆接触与缺陷钝化来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:45:40

通过协同利用分子内偶极与锚定基团-金属电极间形成的偶极,Rh-Py可显著增强界面偶极矩,不仅有效强化内建电场,还优化了有机太阳能电池的欧姆接触,使其能量转换效率突破20%。此外,Rh-Py与Pb之间的强相互作用可有效钝化钙钛矿薄膜中的Pb缺陷。

李晓东&方俊锋AM:ITO纳米颗粒稳定倒置钙钛矿太阳能电池中空穴传输层的自组装来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 13:43:55

近年来,随着自组装分子的应用,倒置钙钛矿太阳能电池的效率迅速提升,但SAM分子易脱附的问题严重制约了器件稳定性。本研究华东师范大学李晓东和方俊锋等人引入功能化的氧化铟锡纳米颗粒,以促进并增强SAM在基底上的自组装。与ITO基底上传统物理吸附、易脱附的OH不同,INPs上的OH基团键合稳定,能耐受溶剂冲洗和长期老化,从而抑制器件老化过程中SAM的脱附。

中节能&宁夏海原县:签署500MW光伏项目开发协议来源:智汇光伏 发布时间:2025-12-09 09:29:18

12月3日,中节能太阳能股份有限公司与宁夏自治区中卫市海原县人民政府签订光伏项目投资框架协议,双方就合作推进建设一期500兆瓦光伏发电项目达成一致意向并展开深入交流。