Маленький магніт — великий прорив: як у космосі вироблятимуть кисень

Магніти можуть зробити виробництво кисню у космосі значно простішим. Міжнародна команда з University of Warwick, ZARM (Бремен) та Georgia Tech продемонструвала, що звичайний неодимовий магніт здатен пасивно відділяти кисневі бульбашки під час електролізу води в умовах мікрогравітації — без центрифуг, рухомих частин і додаткового енергоспоживання. У випробуваннях магнітно-індукована конвекція покращила роботу осередків PEM-електролізера: зафіксоване зростання струмової щільності до ~240 % у мікрогравітації та пасивне розділення газ-рідина, наближене до земних умов. Це відкриває шлях до легших і надійніших систем життєзабезпечення для тривалих місій.

Процес електролізу води в умовах мікрогравітації за допомогою магнітів. Джерело: warwick

Ключ до ефекту — взаємодія електричного струму та магнітного поля (магнітогідродинамічна сила) разом із магнітною плавучістю електроліту, що спрямовує бульбашки газу до зон збирання й відриває їх від електродів. На МКС нинішня система OGA покладається на енергоємну центрифугу RSA й споживає до ~1,5 кВт, тож пасивна схема з магнітами потенційно зменшує масо- та енергобюджет, а також кількість відмов. Наступний етап — перевірка в суборбітальних польотах. Дослідження підтримали DLR, ESA та NASA.

Космос для кожного

Магазин від Universe Space Tech

Комплект журналів Сонце та Місяць

До товару

Команда підкреслює, що використала серійні магніти, що спрощує масштабування технології. Проєкт розвиває попередні ідеї магнітного розділення фаз у невагомості та демонструє їхню практичність у реальних електролізерах.

Cхема електролізу води в умовах мікрогравітації за допомогою магнітів. Джерело: nature

Спрощене, економічне отримання кисню з води критично важливе для довготривалих експедицій, місячних / марсіанських баз та автономних орбітальних обсерваторій. Пасивна магнітна сепарація знижує масу, енергоспоживання та складність ECLSS, підвищує надійність та ремонтопридатність. Крім дихання екіпажу, електроліз дає водень як побічний продукт, який можна використовувати у паливних елементах для живлення приладів і термостабілізації телескопів або як компонент ракетного палива в межах ISRU, що зменшує залежність від доправлення ресурсів із Землі.

Кисень в атмосфері екзопланети — не завжди ознака життя: подібні сигнали можуть створювати геологічні процеси, ультрафіолет і навіть «мертві» хімічні реакції. Хочете розібратися, як астрономи відсіюють фальшиві сліди та що справді вважається надійним біомаркером? Дізнайтеся про типові пастки й сучасні методи перевірки у статті «Оманливі біомаркери: як знайти життя поза межами Землі».

За матеріалами nature, warwick, interestingengineering

Новини інших медіа
Обсерваторія згорить в атмосфері: NASA не змогли врятувати телескоп Swift
Загадка Деймоса: як зіткнення з астероїдом змінило супутник Марса
У крижаному серці Плутона знайшли сліди рідкого азоту
Скарбниця в Туманності Кіля відкрилася телескопу James Webb
Приватна компанія з Китаю повторила успіх SpaceX і Blue Origin
Темні зорі могли залишити відлуння гравітаційних хвиль по всьому Всесвіту
Найкращим видобувачем металів на орбіті виявився звичайний грибок
Найшвидша зоря Чумацького Шляху мчить зі швидкістю 24 000 км/с
Сонячне проміння навчили генерувати заплутані частинки
Анімаційний фільм Planetarium Noosphere покажуть на міжнародному фестивалі у США