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안테나 증폭기 MV. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 안테나 증폭기

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그림은 모든 12MB 채널의 신호를 증폭하도록 설계된 안테나 증폭기의 다이어그램을 보여줍니다. 이득은 25V의 공급 전압에서 12dB입니다. 소비 전류는 18mA입니다. 입력에서 연속적으로 연결된 다이오드는 낙뢰 방전으로 인한 손상으로부터 증폭기 트랜지스터를 보호합니다.

두 단계 모두 공통 이미 터를 사용하여 구성표에 따라 조립됩니다. 커패시터 C6은 고주파수 영역에서 증폭기 특성에 대한 주파수 보정을 제공합니다. 트랜지스터 모드를 안정화하기 위해 증폭기는 두 번째 트랜지스터의 이미 터에서 첫 번째 트랜지스터의베이스로의 네거티브 피드백으로 덮여 있습니다. 전원 공급 장치를 통한 스테이지 간의 기생 피드백으로 인한 증폭기의 자체 여기를 피하기 위해 디커플링 필터 R4 C1이 사용됩니다. 증폭기는 안테나 가까이에 설치되며 케이블 디커플링을 통해 전원이 공급됩니다.

안테나 증폭기 MV. 미터파 증폭기

저자: Nechaev I.; 간행물: cxem.net

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바다에서 온 천왕성 19.05.2013

과학자들은 기존 유사체보다 4배 더 효율적으로 바닷물에서 우라늄을 수집하는 특수 유기금속 메쉬를 만들었습니다.

노스캐롤라이나 대학의 화학 교수 Wenbin Lin이 이끄는 연구원들은 바닷물에 용해된 우라늄 이온을 수집할 수 있는 유기금속 네트워크를 개발했습니다. 지금까지 해수에서 우라늄을 "낚시"하는 가장 진보된 기술은 합성 섬유로 간주되었으며 표면에 우라늄을 결합하는 특수 화학 물질이 적용되었습니다.

대조적으로, 실험실 테스트에서 새로운 메쉬는 최소 4배 더 효율적으로 작동하고 물에서 핵연료 원료를 쉽게 추출합니다. 미래에 이 기술은 원자로에 값비싼 연료의 대체 공급원을 제공할 뿐만 아니라 방사성 물질로 오염된 물을 처리하는 데 사용될 수 있습니다.

유기 금속 구조는 가스 저장 및 물질 혼합물의 분리를 포함하여 많은 기술 응용 분야에서 매우 유망한 것으로 간주됩니다. 유기금속 재료의 구조는 다양한 목적에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 예를 들어 다공성 구조는 많은 상업용 흡착제에 사용됩니다. 또한 유기 폴리머와 마찬가지로 유기 금속 구조는 다양한 특정 분자에 결합하도록 "훈련"될 수 있습니다.

전 세계 바다에는 약 4억 톤의 우라늄이 용해되어 있습니다. 이는 육지의 모든 우라늄 매장량보다 약 600개 많은 양입니다. 그러나 바닷물에서 우라늄을 추출하는 것은 3ppb(parts per billion)라는 낮은 농도로 인해 극히 어렵습니다. 현대의 채광 기술은 매우 많은 양의 플라스틱 흡착제를 사용해야 하며, 이는 플라스틱으로 인한 대규모 해양 오염으로 이어질 것입니다. 이 플라스틱은 몇 주 동안 바닷물에 있어야 하며 이 시간 동안 우라늄 외에도 많은 다른 "쓸모없는" 이온이 흡착제에 들어갈 것입니다. 이 모든 것이 물에서 우라늄을 추출하는 작업을 매우 힘들고 비용이 많이 드는 작업으로 만듭니다. 숫자로 보면 다음과 같습니다. 현대적인 방법으로 바다에서 채굴된 1000kg의 우라늄은 현재 시장 가격의 약 2000~10배인 20kg당 XNUMX~XNUMX달러입니다.

새로운 재료는 훨씬 더 효율적이기 때문에 차이를 만들 수 있습니다. 그래서 실험실에서 유기금속 흡착제 1g이 좋은 지표인 우라늄 200mg 이상을 포집할 수 있었습니다. 개발자들은 새로운 기술이 해수에서 우라늄을 추출하는 비용을 크게 줄일 수 있다는 점에 주목합니다. "바다" 우라늄이 "육지" 우라늄보다 2배 비싸더라도 다양한 경제적, 정치적 이유 때문에 이미 경쟁력이 있을 것입니다.

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