산소 생산은 화성에서 가능하며 이는 달과 다른 행성을 의미합니다. 어떻게?

화성에서 우리는 어떻게 숨을 쉴까요?

Выполнение будущей миссии НАСА может занять около пяти лет. Ученые планируют

высадить астронавтов на Марс в 2030-х годах. Для этого необходимо достаточное количество кислорода и топлива. 

В организации создали экспериментальную установку Mars Oxygen ISRU Experiment (MOXIE). Эта система находится в стадии тестирования на марсоходе Mars Perseverance, который был запущен в июле.

Аппарат преобразует углекислый газ, составляющий 96% атмосферы Красной планеты, в кислород. На Марсе кислород составляет всего 0,13% атмосферы, в то время как атмосфера Земли содержит 21%. Фактически, система работает как деревья — втягивает марсианский воздух насосом, затем отделяет два атома кислорода от каждой молекулы углекислого газа (CO2).

Специалисты Вашингтонского университета предложили еще один способ, дополняющий MOXIE. Их технология позволяет добывать кислород из соленых озер на Марсе.  

Экспериментальную методику предложил профессор Виджай Рамани. Она подразумевает использование совершенно другого ресурса. Речь идет о соленой воде из озер, которые находятся под поверхностью Марса. Большая часть воды, которая существует на Марсе, представляет собой лед – как на полюсах, так и в средних широтах планеты.

라 마니의 기술에 따르면이 장치는 물을 가져다가 수소와 산소로 분리합니다. 교수와 그의 동료들의 관련 연구가 PNAS 저널에 게재되었습니다.

개발 팀은 현재 작은MOXIE 버전. 이것은 연구자들이 먼지 폭풍, 바람과 모래, 이산화탄소의 온도를 포함한 다양한 환경 요인이 우주선에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 배우는 데 도움이 될 것입니다. 풀 스케일 시스템은 가정용 밥솥보다 약간 더 큽니다. 무게는 약 1000kg입니다.

달에서도 가능합니까?

Предположительно да, ведь, как оказалось, в лунной почве содержится огромное количество кислорода. Исследования показывают, что около 45% веса пыли и камней — это чистый кислород.

Metalysis와 University of Glasgow의 과학자 팀달의 토양을 재활용 할 것을 제안했는데 그 부작용은 철분과 기타 금속 분말이 될 것입니다. 자체 산소 생산은 달에 식민지를 만드는 속도를 높이고 식민지 주민에게 탑재 물을 전달하는 과정을 크게 단순화 할 것으로보고되었습니다.

Отмечается, что материал лунной поверхности почти наполовину состоит из кислорода. Исследователи впервые продемонстрировали пригодный способ его выделения: им удалось добиться выхода почти 100% элемента, а оставшийся продукт был сплавом металлов, то есть также ценным ресурсом.

생성 된 산소는 다른 가스와 혼합 될 수 있습니다.통기성을 높이기 위해. 산소는 연료로도 사용할 수 있으며 달은 우주 탐사를위한 준비 장소로 사용할 수 있습니다. 결국, 결과물 인 철은 건설에 쉽게 적응할 수 있습니다. 이러한 요인들과 많은 요인들이 ESA 전문가들에게 관심을 가지고 있으며, 과학자들은 향후 9 개월 동안 필요한 자금을 받게 될 것입니다.

Новый метод даёт доступ к быстрой и экономичной добыче кислорода, необходимого для поддержания жизнедеятельности на Луне. Кроме того, металл, получаемый в результате реакции, можно будет использовать для производства на месте.

다른 행성에서 산소를 생산할 수 있습니까?

Nature Astronomy 12에 실린 기사에서2018 년 2 월 Mendillo, 천문학 부교수 Paul Withers 및 PhD Pavel Dalba가 외계 행성의 전리층 (입자로 가득 찬 대기의 얇은 상층)을 살펴 봅니다. 그 안에서 산소 이온을 찾으면 생명을 찾을 수 있습니다. 적어도 생명은 우리가 알고있는 형태입니다.

На протяжении всей истории человеческой цивилизации мы никогда не доходили до сути рассмотрения вопроса об обитаемости Вселенной — вплоть до последних 15 лет — когда мы смогли увидеть планеты вокруг других звезд. А теперь мы находимся на таком этапе решения проблемы, что нужно придумываем идеи, как именно обнаружить жизни вне Земли. Это будет великое интеллектуальное состязание. 

Джон Кларк, профессор астрономии Бостонского университета, директор Центра космической физики

Их работа началась, когда Мендильо и Витерс получили грант от Национального научного фонда (NSF) для сравнения всех планетных ионосфер в Солнечной системе. (Она есть на всех планетах, кроме Меркурия, который так близок к Солнцу, что его атмосфера полностью отсутствует.)

Одновременно команда также работала с миссией NASA MAVEN, пытаясь понять, как молекулы, которые составляли ионосферу Марса, убежали с этой планеты. С самого начала космической эры ученые понимали, что планетарные ионосферы сильно различаются, и команда исследователей сфокусировала свое внимание на том, почему это было именно так, и почему ионосфера Земли была настолько отличной от других.

В то время как другие планеты наполняют свои ионосферы сложными заряженными молекулами, возникающими из углекислого газа или водорода, ионосфера Земля держит свой состав довольно простым, в основном с заполнением пространства кислородом. И этот кислород — особый тип кислорода — одиночные атомы с положительным зарядом.

우리 태양계에있는 대부분의 행성은대기 중에는 산소가 조금 있지만 지구에는 21 % 정도의 산소가 많이 있습니다. 많은 유기체가 빛, 물, 이산화탄소를 당과 산소로 바꾸는데 바쁘기 때문입니다. 광합성이라고 불리는 과정입니다. 그리고 이것은 지난 38 억년 동안 지구에서 일어나고 있습니다.

  • 금성

지구와 마찬가지로 금성은 큰 철 핵과 암석 규산염 맨틀을 가지고 있으며, 그 지각은 우리 행성과 유사하게 현무암입니다.

그러나 금성에는 산소가 없습니다-96 %대기는 이산화탄소로 이루어져 있고, 황산은 하루에 여러 번 지표에 비가 내립니다. 과학에 알려진 하나의 유기체조차도 그러한 조건에서 몇 초 이상, 기술은 몇 시간 이상 살 것 같지 않습니다.

  • 목성

Европа — это шестой спутник Юпитера и один из крупнейших спутников в Солнечной системе. Юпитерианская луна интересует ученых по той причине, что она является одним из небесных тел, на которых потенциально может существовать жизнь. Поверхность Европы покрыта слоем льда толщиной несколько километров, под которым находится жидкий водный океан глубиной около 160 километров. Для того чтобы в океане могли развиваться крупные формы жизни, похожие на земные, в воде должен быть растворен кислород. Но этот элемент не может проникнуть сквозь ледяной покров.

Ученые предложили механизм, который объясняет, как под лед может попасть большое количество O2. Кислород образуется на поверхности Европы, когда поток высокоэнергетических частиц из космоса бомбардирует лед — при этом образуются высокоэнергетические формы кислорода, которые способны вступать в реакцию со многими веществами.

과학자들은 산소 함유빙각이 움직일 때 화합물이 바다로 들어오는데, 이는 목성의 조석 효과 때문입니다. 활성 산소가 형성되는 표면의 얼음 조각이 깊이로 들어갑니다.

  • 토성

Dione은 가스 거인의 네 번째 위성입니다.토성과 잠재적으로 산소를 포함하는 다른 천체. 카시니 우주 탐사선이 물체의 공기 외피에서이 가스의 흔적을 감지했습니다. 사실,이 경우 산소의 존재는 Dione의 살아있는 유기체의 존재와 전혀 관련이 없습니다.

Уже в прошлом столетии удалось установить, что Диона, имеющая диаметр 1123,4 километра (то есть, она меньше нашей Луны), состоит из водяного льда со значительной примесью каменных пород во внутренних слоях.

그러나 오랫동안 과학자들은그들은이 인공위성이 대기를 가질 수 없다고 확신합니다. 중력에 의해 가스 껍질을 유지하기에는 너무 작습니다. 그럼에도 불구하고 얼마 전 Dione의 본질에 대한이 아이디어는 반박되었고, 그러한 반박에 대한 데이터는 천문학자가 아닌 자동 탐사선 인 "Cassini"에 의해 제공되었습니다.

우주에서 산소를 생산할 수 있습니까?

На МКС запаса кислорода восполняются за счет электролиза воды (разложения ее на водород и кислород). Этим на МКС занимается система «Электрон», расходующая 1 кг воды на человека в сутки. Запасы кислорода также время от времени пополняются в ходе грузовых миссий к орбитальной станции. 

Caltech의 과학자들은산소 생산의 다른 방법을 연구하십시오. 결국 그들은 "CO2"(이산화탄소) 공식에서 "C"(탄소)를 제거하고 산소 만 남기는 반응기를 고안했습니다. 연구진은 이산화탄소 분자가 금박과 같은 불활성 표면에 충돌하면 분자 산소와 원자 탄소로 분리 될 수 있음을 발견했습니다.

Ученые говорят, что их реактор работает по принципу ускорителя частиц. Сперва молекулы CO2 в нем ионизируются, а затем ускоряются с помощью электромагнитного поля, после чего сталкиваются с золотой поверхность. В текущей форме установка обладает весьма низким КПД: на каждые 100 молекул CO2 она способна производить порядка одной-двух молекул молекулярного кислорода.

그러나 연구원들은 그들의 원자로가 이러한 산소 생산 개념이 실제로 가능하고 미래에 확장 가능하다는 것을 증명했다고 지적합니다.

미래에는 원자로를 다음 용도로 사용할 수 있습니다.달, 화성 및 그 너머로 날아갈 우주 비행사를위한 산소 생산. 지구상에서 이러한 규모 기반 설치는 대기 중 이산화탄소 농도를 줄이고 산소로 변환하여 지구 기후 변화에 대처할 수 있기 때문에 매우 유용 할 수 있습니다. 그러나 과학자들은 설치가 아직 실제 단계에 대비되지 않았다고 지적합니다.

Соответственно ответ на этот вопрос, да, однако технические изыскания на этот счет еще не закончены. 

또한 읽어보십시오 :

가장 큰 자기 폭풍을 통해 모스크바에서 북극광을 볼 수 있습니다

종말의 빙하는 과학자들이 생각했던 것보다 더 위험한 것으로 밝혀졌습니다. 우리는 중요한 것을 말합니다

은하수에서 가장 포괄적 인 수십억 개의 별 카탈로그를 확인하세요.