შაბათი, 27 აპრილი, 2024 წ

დესკტოპის v4.2.1

Root NationსიახლეებიIT სიახლეებიNASA-ს მეცნიერებმა ჟანგბადი ამოიღეს იმიტირებული მთვარის ნიადაგიდან

NASA-ს მეცნიერებმა ჟანგბადი ამოიღეს იმიტირებული მთვარის ნიადაგიდან

-

ჯონსონის კოსმოსური ცენტრის მკვლევარები NASA ახლახან ჩაატარეს წარმატებული ექსპერიმენტი, რომლის დროსაც მათ შეძლეს ჟანგბადის ამოღება სიმულირებული მთვარის ნიადაგიდან ვაკუუმში. ინოვაცია გზას უხსნის მთვარის ნიადაგის სუნთქვის ჰაერსა და სარაკეტო საწვავად გადაქცევას.

ტესტი მოიცავდა მთვარის მტვრის დნობას სპეციალურ რეაქტორში ძალიან მაღალი ტემპერატურის გავლენის ქვეშ. როდესაც სიმულირებული მთვარის ნიადაგი გაცხელდა, მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ მისგან გამოიყოფა ნახშირბადის მონოქსიდი, საიდანაც ჟანგბადის გათავისუფლება შეიძლებოდა.

მთვარის ზედაპირი

ჟანგბადის წარმოების შესაძლებლობა პირდაპირ მთვარეზე გადამწყვეტი იქნება NASA-ს გეგმების მხარდასაჭერად მთვარის გრძელვადიანი პროგრამისთვის. Artemis. მთვარის მისიის გეგმების შემუშავება ასევე მოიცავს NASA-ს ვალდებულებას შეაგროვოს და განათავსოს ადგილზე რესურსები მთვარის ზედაპირზე მისიების მხარდასაჭერად გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.

კოსმოსური ცენტრის უფროსი ინჟინერი აარონ პაზი მაღალი დააფასეს ახალი ტექნოლოგიის წარმატება. მისი თქმით, მას აქვს მთვარის ზედაპირზე ბევრი ჟანგბადის გამომუშავების პოტენციალი და ეს საშუალებას მისცემს ადამიანის გრძელვადიან ყოფნას და მთვარის ეკონომიკას.

გუნდმა ჩაატარა ტესტები NASA კარბოთერმული შემცირების დემონსტრაციიდან, ან Card. მეცნიერებმა გამოიყენეს კოსმოსური ცენტრის "ბინძური" თერმული ვაკუუმის კამერა (Dirty Thermal Vacuum Chamber) მთვარის პირობების სიმულაციისთვის. "ბინძური" იმის გამო, რომ მთვარის მტვერი ყველგან მოდის. 4,6 მ სიგანის სფერულ ვაკუუმ კამერაში მძლავრი ლაზერი გამოიყენებოდა მზის კონცენტრირებული შუქის სიმულაციისთვის სიმულირებული რეგოლითის ან მთვარის დაფხვნილი მტვრის დნობისთვის, პროცესში, რომელიც ცნობილია როგორც კარბოთერმული შემცირება.

NASA ბარათი
მძლავრი ლაზერი და კარბოთერმული რეაქტორი NASA-ს Card-ის სატესტო პალატაში

მსგავსი ექსპერიმენტები ადრე ჩატარდა, მაგრამ არა ვაკუუმში. ახალი კარბოთერმული რეაქტორის წყალობით, რომელიც შექმნილია NASA Sierra Space-ის მიერ, მკვლევარებმა შეძლეს შეენარჩუნებინათ მუდმივი წნევა რეაქტორის შიგნით, რათა თავიდან აიცილონ გაზების გაჟონვა, ხოლო დახარჯული რეგოლითი მიეწოდებინა რეაქციის ზონაში და გარეთ ვაკუუმური კამერის ტესტის დროს. დნობის პროცესში მთვარის ოპერაციებზე დაკვირვების მასის სპექტრომეტრის (MSolo) გამოყენებით, მეცნიერთა ჯგუფმა შეძლო ლაზერით დამუშავებული რეგოლითიდან გამოთავისუფლებული ნახშირბადის მონოქსიდის აღმოჩენა.

„ჩვენმა გუნდმა დაამტკიცა, რომ CarD-ის რეაქტორს შეუძლია გადარჩეს მთვარის ზედაპირზე და წარმატებით გამოიმუშაოს ჟანგბადი“, - თქვა CarD-ის ტესტის დირექტორმა ანასტასია ფორდმა. წარმატებული ტესტის შედეგად, ტექნოლოგია NASA-ს ტექნიკური მზადყოფნის შკალაზე მეექვსე დონედ დამოწმებული იქნა (სულ ცხრა), რაც ნიშნავს, რომ ტექნოლოგიას აქვს სრულად ფუნქციონალური პროტოტიპი და მზად არის რეალური მისიისთვის. არტემის III.

არტემის III ასტრონავტებს მთვარის ზედაპირზე 2025 წლის ბოლოს გაგზავნის. სამომავლო მისიებში კოსმოსური სააგენტო გეგმავს მთვარეზე გრძელვადიანი ყოფნის გამოყენებას, როგორც საფეხურს ადამიანთა გაგზავნისთვის. Mars. მთვარის რეგოლითიდან ჟანგბადის წარმატებულ მოპოვებას მრავალი გამოყენება აქვს, მათ შორის სასუნთქი ჟანგბადის და თუნდაც სარაკეტო საწვავის წარმოება.

ასევე წაიკითხეთ:

ჯერილოსივრცეში
დარეგისტრირდით
შეატყობინეთ შესახებ
სასტუმრო

0 კომენტარები
ჩაშენებული მიმოხილვები
ყველა კომენტარის ნახვა
გამოიწერეთ განახლებები