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由于火星大气中二氧化碳含量高达95.32%,而锂二氧化碳电池利用金属锂和二氧化碳作为反应物,所以被认为在火星探测中具有潜在应用价值。然而,现有研究通常忽略了火星的复杂环境,包括多种气体成分以及昼夜温差约为60摄氏度的剧烈温度波动。
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在早期解释伽马射线暴发生机制的理论模型中,一些科学家就已经推测,产生伽马射线暴的爆发现象所喷射出的物质,会与宇宙中的星际物质高速碰撞,产生X射线等波段的辐射。通过这种机制产生的辐射被称为伽马射线暴的辐射余晖。伽马射线暴的辐射余晖主要出现在X射线等单个光子能量比伽马射线低的波段,持续的时间也比伽马射线暴本身要长。研究早期,由于难以快速确定伽马射线暴的准确方向,且观测仪器从伽马波段快速切换到其他波段也有困难,因此科研人员对辐射余晖的研究仅停留在理论推测上。直到1997年BeppoSAX探测器发射升空后,科学家们才获得了辐射余晖探测的一手资料。
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