Водород — золото Луны: как его найти и использовать

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Мнение | Оффтопик

Луна — самое близкое к Земле небесное тело, которое привлекает внимание ученых и исследователей с давних времен. Луна не только влияет на приливы и отливы, но и является потенциальным источником ресурсов для будущих космических миссий. Одним из таких ресурсов может быть водород, который был обнаружен в лунных образцах, полученных в ходе программы Аполлон.

Лунные образцы, проанализированные в данном исследовании. СЭМ-изображение частицы апатита, смонтированной в эпоксидной смоле. Поверхность образца имеет ряд прилипших зерен и видимых брызг расплава. b Снимок СЭМ разреженного сечения FIB, извлеченный из местоположения желтого прямоугольника на рисунке (a), показывающий несколько поверхностей зерен, доступных для изучения особенностей выветривания пространства. c СЭМ-снимок кучи грязи, показывающий местоположение извлеченного среза. d СЭМ-снимок сечения FIB, который включает в себя зерно мерриллита и несколько других частиц грунта
Автор: Communications Earth & Environment (2023 Источник: phys.org

Водород — самый легкий и распространенный элемент во Вселенной, который имеет множество применений в различных областях. Водород может быть использован как топливо для ракет, как источник энергии для электрогенераторов, как сырье для производства воды и других химических соединений. Водород также играет ключевую роль в процессе термоядерного синтеза — реакции, которая происходит в звездах и обеспечивает их свечение и тепло.

Однако водород не так просто хранить и, тем более транспортировать, так как он имеет очень низкую плотность и высокую реакционную способность. Поэтому ученые ищут альтернативные способы получения водорода в космосе. Одним из таких способов является использование солнечного ветра — потока заряженных частиц, которые испускает Солнце и которые достигают Луны.

Солнечный ветер представляет из себя полностью ионизированную водородную плазму, которая может вступать во взаимодействие с лунной поверхностью и внедряться в ее структуру. Этот процесс называется ионной имплантацией и приводит к образованию водородсодержащих видов в лунном грунте. Эти виды могут быть в виде свободных атомов, молекул или ионов, которые могут находиться в разных фазах и состояниях.

Исследователи из Лаборатории военно-морских исследований США (NRL) смогли обнаружить водород в лунных образцах, используя современные методы анализа, такие как сканирующая трансмиссионная электронная микроскопия и спектроскопия потерь энергии электронов. Они обнаружили, что водород находится внутри микроскопических полостей, которые образуются в результате вулканической деятельности на Луне. Это первый случай, когда ученые продемонстрировали обнаружение водородсодержащих видов внутри микрополостей в лунных образцах.

Это открытие имеет большое значение для будущих космических исследований, так как оно указывает на то, что у нас в шаговой доступности будет важный ресурс для построения лунных баз и дальнейшего освоения космоса.

Локализация ресурсов и понимание того, как их собирать, до того, как мы доберемся до Луны, будет невероятно ценным знанием для космических исследований. Ученые продолжают изучать лунные образцы, чтобы определить распределение, концентрацию и состав водорода на Луне, а также его возможные источники и механизмы транспортировки. Также ученые планируют проводить дистанционное зондирование и непосредственное исследование лунной поверхности с помощью спутников, роверов и миссий с экипажем.

Водород на Луне — это не только научное открытие, но и новая возможность для развития космической индустрии и экономики. Водород может стать ключевым элементом для создания устойчивой и независимой инфраструктуры на Луне, которая может обеспечить безопасность и комфорт для космонавтов и исследователей.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

«Сапсан» на резиновом ходу: почему автобусы не мчатся по шоссе со скоростью поезда (и что нужно, чтобы это исправить)

Междугородные автобусы считаются доступным, но медленным способом передвижения. Их скорость на трассах обычно ограничена установленными правилами и возможностями техники — в большинстве...

Haylou Solar Lite 2 — обзор бюджетных смарт-часов, от которых ждешь меньше, чем получаешь

Вы удивитесь, что смарт-часы Haylou Solar Lite 2 за цену обычного фитнес-браслета способны предложить AMOLED-экран, звонки и автономность до 10 дней. Я протестировал новинку и выяснил, где она...

5 лет без еды: как гигантские глубоководные изоподы выживают на дне океана

Глубоководные зоны океана это одна из самых неблагоприятных сред для жизни на Земле. На глубине от нескольких сотен метров до нескольких километров полностью отсутствует солнечный свет, температура...

Обзор Blackview AceBook 8 Pro — неожиданно удачный ноутбук для учебы и офисных задач

Компания Blackview, известная своими решениями в смартфонах, выпустила новинку на рынке ноутбуков для работы, который получил все необходимые решения: правильная диагональ экрана 16″,...

Что мы знаем о метеоритах: от удара по дому до египетских бус

Метеорит ударил Энн рикошетом, самый тяжёлый камень весит 66 тонн, а египетские бусы сделаны из космического никеля. Разобрала невыдуманные истории — с цифрами и без пафоса.

✦ ИИ  Самолёт, который летает быстрее звука, но не шумит: история NASA X-59 и будущее сверхзвуковых полётов

Жители, проживающие вблизи аэродромов, отлично осведомлены о том, насколько сильный дискомфорт создают самолеты при взлете. Именно по этой причине полеты над жилыми зонами строго запрещены,...