Космонавтика

Предложена новая стратегия массового производства воды на Луне

Предложена новая стратегия массового производства воды на Луне

Стратегия производства воды на Луне за счет реакции между лунным реголитом и эндогенным водородом. Фото предоставлено: НИМТЕ

Вода играет решающую роль в выживании человека на лунной поверхности и поэтому привлекает большое внимание исследователей. Команда профессора Ван Цзюньцяна из Нинбонского института технологии материалов и инженерии (NIMTE) Китайской академии наук (CAS) недавно разработала новый метод производства объемной воды посредством реакции между лунным реголитом и эндогенным водородом.

Исследования предыдущих лунных исследований, таких как миссии «Аполлон» и «Чанъэ-5», показали, что на Луне широко распространена вода. Однако содержание воды в лунных минералах крайне низкое и составляет от 0,0001% до 0,02%. Получение и использование воды на Луне остается сложной задачей.

«В нашем исследовании мы использовали образцы лунного реголита, привезенные миссией «Чанъэ-5», чтобы найти способ добычи воды на Луне», — сказал Ван. Исследование опубликовано в журнале The Innovation.

Исследование показало, что один грамм расплавленного лунного реголита может произвести 51–76 мг воды, когда лунный реголит нагревается до температуры более 1200 К с помощью вогнутых зеркал. Другими словами, из одной тонны лунного реголита можно получить более 50 кг воды, что эквивалентно примерно сотне бутылок с питьевой водой емкостью 500 мл. Этой питьевой воды хватило бы на 50 человек в день.

Кроме того, было обнаружено, что лунный ильменит (FeTiO3) содержит самую высокую долю имплантированного солнечным ветром водорода среди всех пяти основных минералов лунного реголита. Это является результатом его уникальной решетчатой ​​структуры с туннелями в субнанометровом диапазоне.

Эксперименты по нагреву на месте показали, что водород в лунных минералах является важным ресурсом для производства лунной воды. Эту воду можно использовать как для питья, так и для полива растений. Кроме того, его можно электрохимически разложить на водород и кислород, причем водород необходим для получения энергии, а кислород — для дыхания.

Эти открытия дают новаторскую информацию об исследовании лунных вод и служат основой для будущего строительства лунных исследовательских станций.

Информация от: Китайской академией наук

Кнопка «Наверх»