春節(jié)嘛,只有一件事是最重要的:歡天喜地過大年!當然了,對于小編而言,在享受每逢過年一邊“只要吃不死,就往死里吃”、一邊在七大姨八大姑熱切問候之下騙紅包的生活時,也要國事家事天下事、事事關(guān)心; 這不,就在這個雞年春節(jié)的前后,兩則消息讓今年的春節(jié)顯得確實有些猛?。?/p> 又是新飛機、又是新超級大炸彈! 新機:艦載固定翼預(yù)警機(全比例模型) 廢話不多說,直接看圖: 中國艦載固定翼預(yù)警機全尺寸模型疑似被曝光。 幾年前,當解放軍開始建造地面滑躍式甲板的時候,不少人譏笑中國造不出海上的航母,就在地上造水泥航母聊以自慰。 但是現(xiàn)在,誰還敢不把這些出現(xiàn)在地面上的東西當做一回事? 不久前,中國鏟除掉那個地面上的水泥滑躍式甲板的時候,很多軍迷為止振奮;現(xiàn)在基本上可以認定的是中國002型國產(chǎn)航母將采用平直甲板,并且已經(jīng)在2015年開始建造。 而這次出現(xiàn)的疑似艦載固定翼預(yù)警機就是平直甲板航母非常重要的一環(huán)。 那么剩下的問題就是:這款預(yù)警機將會是怎樣的一款預(yù)警機? 早前曝光的JZY-01驗證機是一次初步的嘗試,但是,對于航空母艦而言,運-7運輸機平臺則顯得粗大而脆弱,因此中國的艦載固定翼預(yù)警機必然是一款全新開發(fā)的運輸機平臺。 相關(guān)業(yè)內(nèi)人士曾經(jīng)針對傳說中的新型中型運輸機運-30,表示道:運-20這樣的我們都搞出來了,還有什么是搞不出來的? 新式艦載固定翼預(yù)警機的全比例尺寸模型的出現(xiàn)就意味著真機可能很快就會出現(xiàn)在大家面前。 盡管預(yù)警直升機、無人預(yù)警機等機型可以在短時間內(nèi)彌補中國航母編隊空中預(yù)警系統(tǒng)的空白,但這些都只能是過渡與權(quán)宜之計。 如果中國的艦載固定翼預(yù)警機能夠順利研制,相信這款飛機還會遵循一個平臺多個機型的設(shè)計理念,未來還會發(fā)展成艦載的反潛機、運輸機或其他飛機。 實戰(zhàn)證明,在艦載預(yù)警機的參與下,航母編隊的探測監(jiān)視空域?qū)⒏?、武器的打擊縱深將大大提高,編隊區(qū)域防空能力大幅增強,是編隊實現(xiàn)超視距作戰(zhàn)的有效手段。 在未來的中國航母戰(zhàn)斗編隊中,艦載固定翼預(yù)警機能探測幾百公里內(nèi)空中、海面上的敵方目標,向海軍飛機和戰(zhàn)艦及時發(fā)出威脅告警,如反艦巡航導(dǎo)彈、無人機、軍用飛機或者空中的其他運動目標,為航母戰(zhàn)斗群提供保護,堪稱不可或缺的“編隊之眼”。 新彈:堪比核彈卻無核污染的新式炸彈 一部經(jīng)典的科幻動漫中曾經(jīng)出現(xiàn)過一種威力堪比核彈,缺沒有核污染的新式炸彈——N2炸彈。 某科幻動漫中的N2炸彈爆炸畫面 中國已經(jīng)造出這種炸彈了。 近日,南京理工大學(xué)成功合成世界首個全氮陰離子鹽,相關(guān)研究論文27日發(fā)表在國際頂級期刊《科學(xué)》上,這也是我國在《科學(xué)》上發(fā)表的含能材料領(lǐng)域第一篇研究論文。 據(jù)南理工網(wǎng)站報道,此次合成的化合物含有全氮陰離子。據(jù)相關(guān)論文,全氮類超高含能炸藥的能量可達3倍TNT以上,具備高密度、高能量、爆轟產(chǎn)物清潔無污染(爆炸產(chǎn)物為氮氣,無污染)、穩(wěn)定安全等特點。 全氮類物質(zhì)的相關(guān)研究將直接推動超高含能材料的快速進步,相關(guān)材料的研制成功有望在炸藥、發(fā)射藥和推進劑領(lǐng)域產(chǎn)生驚人的發(fā)展,先行者將占領(lǐng)新一代超高能含能材料研究國際制高點。 據(jù)報道,在世界范圍內(nèi),獲取全氮陰離子都是一個難題,自1772年從大氣中分離出來N2以后,直到1890年,才發(fā)現(xiàn)第一種全氮離子N3-,此后相關(guān)研究止步不前。 科研工作者對從N3到N13的各種全氮衍生物進行了大量的理論預(yù)測,但真正制取成功相關(guān)化合物的成果少之又少。 南京理工大學(xué)這次成功合成出全氮陰離子鹽是這一領(lǐng)域的突破性成果。 理論上,全氮類物質(zhì)的能量水平相當于TNT炸藥的10~100倍,不僅可用于制造更大威力,的炸藥、發(fā)射藥、推進劑,也有望用于制造不需核裂變起爆的“干凈”氫彈,這幾乎就是此前只在科幻小說和動漫中的“N2爆彈”了。 中國科學(xué)家在雞年新春獻出了下一代大炸彈的方案 高性能含能材料不僅可以用來制造大爆竹,也是下一代運載火箭的關(guān)鍵技術(shù),新型材料將可大幅度提升火箭的比沖,有望大幅度提高運載火箭性能 來源:綜合整理自網(wǎng)絡(luò) |
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