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空客将为法国国防部培训网络安全专家

项目将在雷恩地区设立培训中心,增强武装部队网络防御能力。

2025年07年11日
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联合飞机公司正在逐步推进Il-114-300和Tu-214的认证

Tupolev Tu-214恢复批量生产,已进行40次试飞,两款机型将增强区域连通性,属民航现代化战略部分。

2025年07年01日
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长沙北斗研究院自研设备参与保障揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验

其产品可模拟多种条件下的GNSS信号,支持低轨增强信号仿真与抗干扰评测,为北斗系统建设提供关键测试支持。

2025年08年09日
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美国航空订购 85 架波音 737 MAX 喷气式飞机,通过 737-10 型号扩大机队规模

波音和美国航空宣布达成合作协议,美国航空将订购115架737 MAX飞机,其中包括85架737-10型号的新订单,以及对先前订单的30架737-8型号的改装。这项协议使美国航空的737 MAX订单数量增加一倍以上,从而为其国内和短途国际网络提供高效飞机,支持其长期增长战略。

2024年03年04日
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卧龙电气(上海)中央研究院有限公司申请一种电推进系统及其低频噪声控制方法、装置、介质专利

本申请公开一种电推进系统及其低频噪声控制方法、装置、介质,涉及新能源航空器技术领域,用于抑制低阶次噪声,针对传统噪声抑制方案难以同时对多种低阶次噪声进行抑制的问题,提供一种电推进系统低频噪声控制方法:通过扫频法得到谐波电压注入参考值,经处理后得到可以注入到原有以期通过谐波电压注入的方式,最终实现低阶次扭矩脉动谐波总和最小化,可以有效地实现电推进系统低频噪声控制。

2024年09年06日
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331厂申请涡轮叶片榫齿喷丸加工遮护装置专利

专利摘要显示,本发明公开了一种涡轮叶片榫齿喷丸加工遮护装置,包括遮护组件、密封组件和转动组件,遮护组件包括用于插接于喷丸设备上的遮护主体、布设于遮护主体上的定位主体以及沿轴向贯穿遮护主体和定位主体的用于容纳涡轮叶片的遮护腔,遮护主体上设有沿径向可活动地布设的用于伸入至遮护腔抵接涡轮叶片叶身的限位件,定位主体上开设有与遮护腔连通的拆装缺口,密封组件用于与定位主体过盈配合布设于定位主体中的遮护腔内并围合于涡轮叶片缘板外,转动组件与遮护主体可活动地连接并用于通过转动打开拆装缺口拆装密封组件或者通过转动封堵拆装缺口固定密封组件。

2024年04年26日
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昆明理工大学申请一种长径比600以上的硫酸钙晶须的制备方法专利

昆明理工大学申请一项名为"一种长径比600以上的硫酸钙晶须的制备方法"的专利,申请日期为2024-03-18。专利摘要显示,本发明涉及一种长径比600以上的硫酸钙晶须的制备方法,将二水硫酸钙和促晶剂混合并水化后加丙三醇,经加热反应得到半水硫酸钙晶种,再以半水硫酸钙晶种作为晶核与二水硫酸钙进行二次水化,反应获得长径比超

2024年05年03日
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波音 737-9 MAX 飞机的最新消息

美国联邦航空管理局(FAA)针对波音公司(Boeing)采取了一系列监管行动,应对2024年1月5日发生的波音737-9 MAX飞机门塞事件。FAA还增加了对波音公司位于华盛顿州伦顿的工厂以及Spirit AeroSystems位于堪萨斯州威奇托的工厂的现场安全检查员人数。FAA的审计发现了波音在制造过程控制、零件处理和存储以及产品控制方面的不合规问题。波音公司在2024年5月提交了纠正措施计划,FAA要求该计划包括已完成行动的详细更新以及波音将采取的中长期行动。FAA的监管行动显示了对飞行安全标准的严格把控,以及对波音公司提出的明确要求和期望。波音公司需要在FAA的监督下,通过具体行动强化其安全文化和质量控制体系,确保未来飞机的安全性和可靠性。

2024年08年07日
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33所申请原子磁强计激光器电流最优工作点控制方法及系统专利

专利摘要显示,本发明提供了一种原子磁强计激光器电流最优工作点控制方法及系统,包括:控制电流源从Imin到Imax,步长Idelt进行电流扫描,并实时采集记录对应电流扫描点的光电流值Ipd,将其按顺序存放在第一数组A中;对第一数组A进行处理得到第二数组;对第二数组B中的波峰波谷个数进行判别,获取第一个波谷对应的电流扫描点,并将第一个波谷对应的电流扫描点Iset0作为激光器的初始工作点,记录初始工作点对应的光电流测量值Ipd_set;将Ipd_set作为控制点,适时调整激光器的工作电流以使Ipd稳定在Ipd_set±1uA范围内,完成电流最优工作点控制。应用本发明的技术方案,解决现有技术中人工判读得到所需的工作电流的方法耗时较长,无法满足大批量产品生产需求的技术问题。

2024年04年05日
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中国科学院上海微系统与信息技术研究所申请一种硅异质结太阳电池及其制备方法专利

型掺杂型硅基薄膜钝化层沉积在本征硅基薄膜钝化层上,本征硅基薄膜钝化层和p型掺杂型硅基薄膜钝化层之间具有隧道传输层,该隧道传输层为疏松多孔的、带隙介于1.8~2.6eV之间、能带的价带顶上方富含多个能级通道的p型氢化微晶硅基隧穿层增强空穴载流子收集

2024年04年09日
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