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Merkle写道:“通过‘反应堆‘的压降会产生相应的应力,并且如前所述,当在整个反应堆上扩散时,这种应力大约为几百psi [磅/平方英寸]。” “当集中在各种支撑点时,它会产生数千psi的载荷。接下来:为了将热量从燃料传递到空气流,燃料轴承材料必须有温度下降,对于可能的导弹应用而言,典型的陶瓷和功率密度应该是几千psi的应力由于这些温度差异导致的结果。“

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然而,形成和维持冷原子云并不简单。除其他要求外,云必须保持在超高真空(UHV)环境中,压力低于10-7帕斯卡(10-9毫巴)。这确保了冷却到微开尔文温度的原子不会由于与大气中较温暖的颗粒碰撞而从捕集器中损失。因此,UHV组件是高精度量子应用的关键子系统,迄今为止,它们通常由多个庞大的标准化不锈钢组件组成。部件之间的大量真空连接器和接头增加了泄漏的风险,尤其是当接头受到温度变化和机械应力时。因此,特高压子系统被广泛视为使量子技术脱离实验室的限制因素。



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材料的释热量是指它燃烧时放出的总热量,是材料火灾危险性的重要特征之一,释热量越大的材料,越易引发材料闪燃,以致形成灾难性火灾的可能性越高。特别是释热速率(HRR),尤其是其峰值(PHRR),对评估材料火安全性更具实际意义。

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