Эксперимент по настойчивости Марс, способный производить столько кислорода, как одно дерево

Rover NASA-это много вещей: планетарный проводник с ядерным питанием, первый шаг в возвращении образцов Марса на Землю и платформу связи, которая позволяет первым в истории вертолетом летать в инопланетном мире. Это, по -видимому, также механизированное дерево. Команда Persverance's Moxie объявила о том, что может производить столько кислорода на Марсе, что и респектабельное дерево здесь, на Земле. Это оборудование является лишь экспериментом, но оно предполагает производить дышащий воздух из тонкой атмосферы красной планеты.
Moxie, или эксперимент по использованию ресурсов в области кислорода, возглавляемый MIT, работает с апреля 2021 года, в начале миссии Ровера. Тем не менее, новое исследование, опубликованное в Science Advances, является первым реальным обновлением в проекте. Moxie - это размер ланч -бокса, предназначенный для проверки метода переработки атмосферы углекислого газа Mars в кислород. Исследователи MIT, управляющие проектом, говорят, что в каждом из семи экспериментальных прогонов машины он достигает своей цели в шесть граммов кислорода в час.
«Это первая демонстрация фактического использования ресурсов на поверхности другого планетарного тела и химического превращения в то, что было бы полезно для человеческой миссии», - говорит Джеффри Хоффман из MIT. Использование ресурсов in situ является горячей темой в области исследования планеты. Каждый кусочек массы, которую вы должны запустить с Земли, увеличивает стоимость и сложность миссии. Способность создавать то, что вам нужно в месте назначения, может революционизировать исследование пространства и сделать возможным отправлять людей в более отдаленные места.

Мокси работает, рисуя в воздухе на Марсе, который является почти полностью углекислым газом. Воздух фильтруется для удаления загрязняющих веществ и подчеркивается, чтобы сделать его более эффективной. Затем воздух направляется через инструмент, называемый сплошным оксидным электролизером (Soxe). Электрохимически расщепляет молекулы углекислого газа на ионы кислорода и угарный газ. Ионы кислорода соединены парами с образованием молекулярного кислорода, что мы дышим. Настойчивость не спасает этот газ, хотя. Moxie оценивает чистоту, а затем вентиляется на кислород и угарный угарный газ обратно в атмосферу.
Команда управляла Moxie в различных условиях, чтобы гарантировать, что эта техника работоспособна на Марсе. Есть еще некоторые детали для разработки-им все еще нужно проверить производство кислорода в период рассвета и сумерки, когда температура сильно различается, а Moxie также будет выдвигать за пределы цели шести граммов.
Если все продолжат идти хорошо, Мокси может служить основой для будущих систем жизнеобеспечения на Марсе. Этот эксперимент был разработан, чтобы быть маленьким и низким энергопотреблением, чтобы он мог ездить настойчивой. В будущем более крупная версия может быть отправлена на Марс впереди исследователей человека, чтобы произвести столько же кислорода, сколько и небольшой лес. Астронавты прибудут, чтобы найти весь воздух, который им нужен. Кислород также полезен в качестве топлива, который может подпитывать возвратную поездку на Землю.
Читать далее

Space Mining получает 400-процентный прирост за счет бактерий, показывают эксперименты на МКС
Нам понадобится много сырья, чтобы поддерживать человеческие усилия на других планетах, и новый проект на Международной космической станции демонстрирует, как мы можем сделать космическую добычу более эффективной более чем на 400 процентов.

Эксперимент Fermilab намекает на новую фундаментальную силу природы
Команда, работающая над экспериментом Muon G-2 Фермилаба, сообщила о тантализующем намека на новый тип физики. Если подтверждено, это станет пятой фундаментальной силой во вселенной.

SpaceX Грузовой корабль обеспечивает фрукты, эксперименты для девочек-скаутов к МКС
В воскресенье SpaceX использовал свой собственный сокол 9 ракеты, чтобы отправить грузовой корабль дракона на международную космическую станцию.

Ученые создают «самую холодную температуру», отбросив эксперимент из здания
Насколько мы можем сказать из современной науки, нет верхнего предела до температуры. Там, конечно, нижний предел, хотя. Мы называем этот абсолютный ноль, измеряемый как-273,15 ° C (-459,67 ° F). Ученые еще предстоит достичь этого предела в каком-либо эксперименте, но они приближаются. Команда физиков в Германии стала ближе, чем когда-либо прежде, достигая температуры 38 трлн от степени от абсолютного нуля.