Летательные аппараты на водородном топливе

Содержание

Слайд 2

.

самолет Ту-155 (на жидком водороде с использованием криостатных систем)

. самолет Ту-155 (на жидком водороде с использованием криостатных систем)

Слайд 3

Основные проблемы
Получение водорода
Хранение водорода
Транспортировка водорода

Основные проблемы Получение водорода Хранение водорода Транспортировка водорода

Слайд 4

Баллон (газовая фаза)
Криостат (жидкая фаза)
Гидрид (твердая фаза)

Баллон (газовая фаза) Криостат (жидкая фаза) Гидрид (твердая фаза)

Слайд 5

Плес 2017

lg(mэ/mк)

Номограмма содержания основных металлов в земной коре

Плес 2017 lg(mэ/mк) Номограмма содержания основных металлов в земной коре

Слайд 6

Таблица элементов, склонных к образованию гидридов

Таблица элементов, склонных к образованию гидридов

Слайд 7

Структура гидрида алюминия

Структура гидрида алюминия

Слайд 8

Структуры гидридов алюминия
для различных кластеров

Структуры гидридов алюминия для различных кластеров

Слайд 9

Установка внутреннего трения

Установка внутреннего трения

Слайд 10

Температурная зависимость внутреннего трения электролитического хрома, полученного из сернокислого электролита

1- импульсный режим:

Температурная зависимость внутреннего трения электролитического хрома, полученного из сернокислого электролита 1- импульсный
iк=35 А/дм2, время импульса 15 сек, время паузы 10 сек;
2 - импульсный режим: iк=35 А/дм2, время импульса 15 сек, время паузы 5сек;
3 - непрерывный режим: iк=35 А/дм2

Слайд 11

Температурная зависимость внутреннего трения электролитического хрома, подвергнутого наводороживанию в H2SO4 при iк=1

Температурная зависимость внутреннего трения электролитического хрома, подвергнутого наводороживанию в H2SO4 при iк=1
А/дм2 в течение различного времени (τ)

не наводороженный образец;
τ = 8 минут;
τ = 14 минут;
τ = 20 минут

Слайд 12

Структура идеализированной поры

Структура идеализированной поры

Слайд 13

а) образование поры при действии сканирующего импульса, I стадия
б) формирование поры при

а) образование поры при действии сканирующего импульса, I стадия б) формирование поры
действии серии импульсов, II стадия
в) профиль образующейся поры в результате последовательного действия серий сканирующих и формирующих импульсов, суммарный процесс
Механизм образования поры при действии частотно-модулированного импульсного тока на электроде

Слайд 15

Схематическое изображение формируемой поры для фольги из алюминия в зависимости от плотности

Схематическое изображение формируемой поры для фольги из алюминия в зависимости от плотности
тока.
Плотность тока: 1 - 1 А/дм2; 2 - 2 А/дм2; 3 - 3 А/дм2; 4 - 4 А/дм2; 5 - 5 А/дм2

Слайд 16

Бионический аналог

Бионический аналог

Слайд 17

для

= 5 А/дм2

для

= 5 А/дм2

для j = 50

для = 5 А/дм2 для = 5 А/дм2 для j = 50
А/кв.дм

для j = 5 А/кв.дм

Слайд 18

Кинетика взаимодействия ионов H
с оксидом алюминия

Раствор электролита

Al2O3

i1

in

Кинетика взаимодействия ионов H с оксидом алюминия Раствор электролита Al2O3 i1 in

Слайд 19

Тепловые эффекты реакций на электродах и в электролите

эффект Пельтье,
Томсона,
Зеебека, Сорэ;

Тепловые эффекты реакций на электродах и в электролите эффект Пельтье, Томсона, Зеебека, Сорэ;

Слайд 22

Плес 2017

Плес 2017

Слайд 23

.

Космоплан

. Космоплан