• Виктор
  • Статьи
  • 1 мин. чтения

Холодная плазма позволит добывать кислород на Марсе прямо из воздуха


Углекислотная плазма, созданная в Лаборатории физики плазмы Политехнической школы во Франции / © Olivier Guaitella / Автор: Артем Фомин

Программы космических полетов, нацеленных на научное исследование и возможную колонизацию Луны и Марса, постоянно расширяются и ставят все более амбициозные задачи. Важным ориентиром стала миссия NASA Artemis III, во время которой должна произойти высадка людей на поверхность Луны в 2024 году, впервые за последние 50 лет. Среди долгосрочных целей этой миссии — устойчивое присутствие человека на земном спутнике (или его орбите) и использование полученных навыков и знаний для следующего шага — отправки людей на Марс.

Так называемое использование ресурсов на месте (сбор и переработка ресурсов, найденных, например, на Марсе, и их использование для жизнеобеспечения человека) имеет решающее значение для претворения этих планов в жизнь. Ведь куда проще, дешевле и безопаснее для космических поселений будет разработать технологию получения того же кислорода из атмосферы или реголита (почвы) Красной планеты, чем доставлять его с Земли. А ведь кислород нужен не только для дыхания астронавтов, но и, например, как компонент ракетного топлива.

Международная группа ученых из Португалии, Франции, США и Нидерландов предложила новый подход к производству кислорода в условиях Марса. Их технология основана на генерации нетепловой (холодной) плазмы и использовании проводящих мембран для разделения газовой смеси. Подробное описание разработки, а также результаты испытаний первых прототипов изложены в статье, опубликованной в журнале Journal of Applied Physics.

Холодная плазма — высокореактивная газовая среда, которая обычно создается и поддерживается электрическими разрядами. В ней сосуществуют свободные высокоэнергетические электроны и относительно холодные неионизованные молекулы газа — в отличие от обычной плазмы (из которой, например, состоят звезды), состоящей из электронов и положительно и отрицательно заряженных ионов. Этот вид плазмы называют холодной или нетепловой, поскольку получают при температурах, близких к комнатной, вместо нескольких тысяч градусов, характерных для обычной (тепловой либо горячей) плазмы. 

Идея авторов новой работы состоит в том, чтобы с помощью этих свободных электронов холодной плазмы и без нагрева получить из углекислого газа, которого в атмосфере Марса более 95 процентов, кислород. Затем, используя специальные проводящие мембраны, отфильтровать кислород из полученной газовой смеси и применить его для дыхания, производства ракетного топлива, удобрений и строительных материалов. 

По словам исследователей, сильные стороны разработанной плазменной технологии в том, что она компактна, масштабируема, надежна, универсальна и не требует дорогих материалов. К тому же, в отличие от других способов получения кислорода, метод идеально адаптирован к питанию от непостоянных источников энергии (например, солнечных батарей) и может работать при марсианском пониженном давлении, поскольку оно идеально подходит для воспламенения плазмы. Это выгодно отличает новую технологию получения кислорода от твердооксидного электролиза, используемого в приборе MOXIE, установленном на ровере Perseverance и уже проходящем тестирование на Марсе.

Ученые не ограничились теоретическим исследованием и решили проверить работоспособность технологии во время двух экспериментальных кампаний в Лаборатории физики плазмы Политехнической школы (Франция) и Голландском институте фундаментальных энергетических исследований (Нидерланды).

В первом тесте работу экспериментальной установки оценивали при пониженных температурах (средняя температура на поверхности Марса — минус 60 градусов Цельсия), а во втором — при пониженном марсианском давлении (примерно в 100 раз меньше, чем на Земле).

Эксперименты показали, что в обоих случаях прототип был способен преобразовывать до трети углекислого газа в кислород, а это считается весьма хорошим показателем. В любом случае авторы работы считают, что это лишь первый шаг на пути развития технологии. Впоследствии, совершенствуя модели описания холодной плазмы и проводящих мембран, а также улучшая устройство и схему работы прототипа, можно добиться еще более впечатляющих результатов.


Source: https://lib.zaplata.ru/nauka/holodnaia-plazma-pozvolit-dobyvat-kislorod-na-marse-priamo-iz-vozdyha.html

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
guest

Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками

Два наиболее знаменитых снимка высотных ядерных взрывов. Слева: тест Orange операции Hardtack — 1958 год, высота 45,5 километра,...

«Чандраян-3» сделал свое первое открытие на Луне

Луноход «Прагъян» выезжает из посадочного модуля «Викрам» / © ISRO / Автор: Артем Фомин Индийское космическое агентство (ISRO)...

Немецкие ученые предложили построить дороги на Луне с помощью концентратора солнечного света

© Liquifer Systems Group / Автор: Артем Фомин Если люди собираются снова высадиться на Луну (после 2025 года,...

«Роскосмос» объяснил, почему погибла «Луна-25»

© Wikimedia Commons / Автор: Caristania Fabricius Девятнадцатого августа 2023 года, в третьем часу дня по московскому времени,...

Украинско-американская альтернатива двигателям РД-181 появится в 2024 году

Старт ракеты Antares с кораблем Cygnus / ©ESVA, NASA / Автор: Сергей Данилов Как пишет портал SpaceNews, соответствующее...

Образцы грунта с астероида Бенну содержат важные для возникновения жизни элементы

Материал с астероида Бенну, собранный вне основного контейнера / © NASA / Автор: Godefridus Victorinus Спустя две недели...

NASA начнет разработку лунных ресурсов в начале 2030-х

Миссия PRIME-1 проведет экспериментальное бурение / ©Intuitive Machines / Автор: Caristania Fabricius NASA готовится построить на Луне постоянную...

НПО Энергомаш успешно завершил испытания доводочных двигателей РД-191М

 © engine.space В научно-испытательном комплексе НПО Энергомаш успешно завершились испытания доводочных двигателей РД-191М. Однокамерный жидкостный двигатель предназначен для ракеты-носителя тяжелого...

Российские математики рассчитали точное место и время падения «Луны-25»

Зона падения российской автоматической межпланетной станции / © Международная сеть оптических телескопов🔭 ИПМ им. М.В. Келдыша РАН /...

Аппарату землян впервые удалось сесть в южной приполярной зоне Луны

Аппарат «Одиссей» на пути к Луне / © Wikimedia Commons Двадцать третьего февраля 2024 года, в 02:23 по...

Самарские ученые создали топливозаправщик для спутников с ионными двигателями

 © sgpress.ru Ученые лаборатории криогенной техники Самарского университета им. Королёва разработали и испытали топливозаправщик для отечественных космических спутников с ионными двигателями. Об этом...

Лунная ракета NASA успешно прошла репетицию старта, но лететь пока не может

Ракета SLS с космическим кораблем Orion на стартовой площадке LC-39B Космического центра Кеннеди. Спутниковый снимок, сделанный аппаратом компании...

Ядерный ракетный двигатель NASA и DARPA получил производителя и срок запуска

Предварительный облик DRACO, используемый в промо-материалах. Как именно будет выглядеть готовый демонстратор технологии пока не до конца ясно....

Холодная плазма позволит добывать кислород на Марсе прямо из воздуха

Углекислотная плазма, созданная в Лаборатории физики плазмы Политехнической школы во Франции / © Olivier Guaitella / Автор: Артем...

«Пастораль» «Роскосмоса»: что осталось от российской лунной программы и есть ли у нее перспективы

Один из рисунков проекта The Lonely Cosmonaut / ©Randall Mackey / Автор: Lampronia Auxilius Начало XXI века ознаменовалось...

Российские астрономы предложили построить на Луне телескоп для изучения черных дыр

Проекты лунных телескопов выдвигались и ранее, но вот дождаться их реализации будет не очень просто / © Wikimedia...

Прототип китайского космического реактора мегаваттного класса прошел первые наземные испытания

Один из способов снизить массу энергетической установки, предложенных китайскими ученых, — использовать теплообменник между первым и вторым контурами...

Последняя созданная США, Украиной и Россией ракета отправила к МКС «грузовик» с мороженым

Antares 230+ на стартовом столе во время подготовки к запуску / ©NASA / Автор: Cloelia Andronicus Старт состоялся...

Космический грузовик «Прогресс МС-26» прибыл на МКС

 © www.interfax.ru Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26», стартовавший в четверг с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС). Пристыковка к служебному модулю...

В космосе прошли тесты российской лазерной связи между спутниками

 © icdn.lenta.ru Тестирование лазерной межспутниковой связи в космосе от компании «Бюро 1440» успешно завершилось. Это первый такой успешный тест. Передача данных...