Internationale Raumstation, ERDUMLAUFBAHN. 14. Dezember 2022. NASA Expedition 68 NASA Flight Engineer, Nicole Mann, arbeitet mit der Mikrogravitation Science Glovebox für die Untersuchung von Porenbildung und Mobilität im Columbus Labormodul an Bord der Internationalen Raumstation, 14. Dezember 2022 in der Erdumlaufbahn. Die Studie zur Raumphysik zeigt ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Mikroschwerkraft mit einer mikrostrukturierten Oberfläche. Stockfoto
RM2M794CFInternationale Raumstation, ERDUMLAUFBAHN. 14. Dezember 2022. NASA Expedition 68 NASA Flight Engineer, Nicole Mann, arbeitet mit der Mikrogravitation Science Glovebox für die Untersuchung von Porenbildung und Mobilität im Columbus Labormodul an Bord der Internationalen Raumstation, 14. Dezember 2022 in der Erdumlaufbahn. Die Studie zur Raumphysik zeigt ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Mikroschwerkraft mit einer mikrostrukturierten Oberfläche.
. Iss068e029618 (14. Dezember 2022) - NASA Astronaut und Expedition 68 Flight Engineer Nicole Mann tauscht Proben im Mikrogravitations-Science-Glovebox gegen eine Weltraumphysik-Studie, die ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Mikrogravitation demonstriert. Stockfoto
RM2R9PYEF. Iss068e029618 (14. Dezember 2022) - NASA Astronaut und Expedition 68 Flight Engineer Nicole Mann tauscht Proben im Mikrogravitations-Science-Glovebox gegen eine Weltraumphysik-Studie, die ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Mikrogravitation demonstriert.
Nahaufnahme eines Mannes in weißen Handschuhen, der einen Laptop-Lüfter installiert. Technischer Einbau des Kühlerlüfters. Demontage von Teilen und Geräten für Laptops Stockfoto
RF2XHMKERNahaufnahme eines Mannes in weißen Handschuhen, der einen Laptop-Lüfter installiert. Technischer Einbau des Kühlerlüfters. Demontage von Teilen und Geräten für Laptops
. Iss068e037083 (4. Januar 2022) - NASA-Astronaut und Expedition 68-Flugingenieur Josh Cassada tauscht Proben in der Mikrogravitationswissenschaft-Glovebox für die Untersuchung der Porenbildung und Mobilität aus. Die Studie zur Raumphysik zeigt ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Mikroschwerkraft mit einer mikrostrukturierten Oberfläche. Stockfoto
RM2R9R0CX. Iss068e037083 (4. Januar 2022) - NASA-Astronaut und Expedition 68-Flugingenieur Josh Cassada tauscht Proben in der Mikrogravitationswissenschaft-Glovebox für die Untersuchung der Porenbildung und Mobilität aus. Die Studie zur Raumphysik zeigt ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Mikroschwerkraft mit einer mikrostrukturierten Oberfläche.
Aluminium-Kühlkörper, der in der Elektronik verwendet wird. Geräte zur Wärmeableitung in elektrischen Geräten. Isolierter Hintergrund. Stockfoto
RF2F8A7A7Aluminium-Kühlkörper, der in der Elektronik verwendet wird. Geräte zur Wärmeableitung in elektrischen Geräten. Isolierter Hintergrund.
. Iss068e029599 (14. Dezember 2022) - NASA Astronaut und Expedition 68 Flugingenieurin Nicole Mann tauscht Proben im Mikrogravitation Science Glovebox für die Untersuchung von Porenbildung und Mobilität aus. Die Studie zur Raumphysik zeigt ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Mikroschwerkraft mit einer mikrostrukturierten Oberfläche. Stockfoto
RM2R9PY9W. Iss068e029599 (14. Dezember 2022) - NASA Astronaut und Expedition 68 Flugingenieurin Nicole Mann tauscht Proben im Mikrogravitation Science Glovebox für die Untersuchung von Porenbildung und Mobilität aus. Die Studie zur Raumphysik zeigt ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Mikroschwerkraft mit einer mikrostrukturierten Oberfläche.
Ein moderner industrieller Luftentfeuchter und eine Luftreinigungsmaschine in einem Museum, in einer Ausstellungshalle, die die richtigen Luftbedingungen und die richtige Luftfeuchtigkeit gewährleisten Stockfoto
RF2Y7676MEin moderner industrieller Luftentfeuchter und eine Luftreinigungsmaschine in einem Museum, in einer Ausstellungshalle, die die richtigen Luftbedingungen und die richtige Luftfeuchtigkeit gewährleisten
. Iss068e028262 (9. Dez. 2022) - NASA-Astronaut und Expedition 68-Flugingenieur Frank Rubio tauscht Proben im Mikrogravitations-Science-Handschuhfach für die Untersuchung von Porenbildung und Mobilität aus. Die Studie zur Raumphysik zeigt ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Mikroschwerkraft mit einer mikrostrukturierten Oberfläche. Stockfoto
RM2R9PYGT. Iss068e028262 (9. Dez. 2022) - NASA-Astronaut und Expedition 68-Flugingenieur Frank Rubio tauscht Proben im Mikrogravitations-Science-Handschuhfach für die Untersuchung von Porenbildung und Mobilität aus. Die Studie zur Raumphysik zeigt ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Mikroschwerkraft mit einer mikrostrukturierten Oberfläche.
. Iss068e036994 (4. Januar 2023) - NASA Astronaut and Expedition 68 Flight Engineer Josh Cassada führt Forschungstätigkeiten innerhalb der Mikrogravitationswissenschaft Glovebox für die Untersuchung von Porenbildung und Mobilität durch. Die Studie zur Raumphysik zeigt ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Mikroschwerkraft mit einer mikrostrukturierten Oberfläche. Stockfoto
RM2R9R0D4. Iss068e036994 (4. Januar 2023) - NASA Astronaut and Expedition 68 Flight Engineer Josh Cassada führt Forschungstätigkeiten innerhalb der Mikrogravitationswissenschaft Glovebox für die Untersuchung von Porenbildung und Mobilität durch. Die Studie zur Raumphysik zeigt ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Mikroschwerkraft mit einer mikrostrukturierten Oberfläche.
. Iss068e029939 (15. Dezember 2022) - Expedition 68 Flight Engineer Koichi Wakata von der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) führt Forschungsarbeiten innerhalb der Microgravity Science Glovebox (MSG) des Labormoduls Destiny durch. Wakata tauschte Proben im MSG für ein Experiment der Raumphysik, das ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Mikroschwerkraft demonstrierte. Stockfoto
RM2R9PYPN. Iss068e029939 (15. Dezember 2022) - Expedition 68 Flight Engineer Koichi Wakata von der Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) führt Forschungsarbeiten innerhalb der Microgravity Science Glovebox (MSG) des Labormoduls Destiny durch. Wakata tauschte Proben im MSG für ein Experiment der Raumphysik, das ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Mikroschwerkraft demonstrierte.
Hardware-Setup für Porenbildung und Mobilitätsuntersuchung. Iss068e024574 (26. November 2022) --- NASA-Astronaut und Expedition 68 Flugingenieur Frank Rubio arbeitet in der Handschuhbox für die Mikrogravitationsforschung und stellt Hardware für die Untersuchung der Pore Formation und Mobilität her. Die raumphysikalische Studie demonstriert ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Schwerelosigkeit unter Verwendung einer mikrostrukturierten Oberfläche. Stockfoto
RM2T2AEYRHardware-Setup für Porenbildung und Mobilitätsuntersuchung. Iss068e024574 (26. November 2022) --- NASA-Astronaut und Expedition 68 Flugingenieur Frank Rubio arbeitet in der Handschuhbox für die Mikrogravitationsforschung und stellt Hardware für die Untersuchung der Pore Formation und Mobilität her. Die raumphysikalische Studie demonstriert ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Schwerelosigkeit unter Verwendung einer mikrostrukturierten Oberfläche.
Jsc2020e030483 (20.04.2020) --- Eine Vorflug-Bildsequenz aus parabolischen Flugexperimenten, die die Bewegung der Dampfblase auf erhitzter Ratschenoberfläche anzeigt. Der asymmetrische Sägezahn- und Kavity-Enhanced Nucleation-Driven Transport (PFMI-ASCCENT) demonstriert ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Schwerelosigkeit unter Verwendung einer mikrostrukturierten Oberfläche. Wenn Flüssigkeiten in Schwerelosigkeit über flachen erhitzten Oberflächen kochen, werden die Dampfblasen größer und führen zu schlechter Wärmeübertragung, die zu Schäden an Geräten führen kann. Das Hinzufügen von mikroskopisch kleinen Schlägern auf der Oberfläche kann die Mobilität von Dampfblasen und früher passiv ermöglichen Stockfoto
RM2WBMB77Jsc2020e030483 (20.04.2020) --- Eine Vorflug-Bildsequenz aus parabolischen Flugexperimenten, die die Bewegung der Dampfblase auf erhitzter Ratschenoberfläche anzeigt. Der asymmetrische Sägezahn- und Kavity-Enhanced Nucleation-Driven Transport (PFMI-ASCCENT) demonstriert ein passives Kühlsystem für elektronische Geräte in Schwerelosigkeit unter Verwendung einer mikrostrukturierten Oberfläche. Wenn Flüssigkeiten in Schwerelosigkeit über flachen erhitzten Oberflächen kochen, werden die Dampfblasen größer und führen zu schlechter Wärmeübertragung, die zu Schäden an Geräten führen kann. Das Hinzufügen von mikroskopisch kleinen Schlägern auf der Oberfläche kann die Mobilität von Dampfblasen und früher passiv ermöglichen