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月球上覆蓋著稱為regolith的細膩塵埃,該塵埃可以附著在所有物體上,並引起各種技術問題。但這是一種豐富的資源,利用它的計劃包括用鐳射將其熔化以用於3D列印或將其包裝在磚中以建立棲息地。現在,歐洲航天局(ESA)為棘手的物質提出了另一種用途:將其轉變為氧氣,月球Explorer可將其用於呼吸和產生燃料。

眾所周知,月亮長石含有約40至50%的氧氣,但以氧化物的形式結合在一起,因此無法立即使用。歐洲太空研究與技術中心(ESTEC)的研究人員一直在研究使用稱為熔融鹽電解的技術提取這種氧氣的方法。將重石塊與熔融的氯化鈣鹽一起放置在金屬籃中,並加熱至高溫,然後使電流通過,從而可以提取氧氣。這種方法的好處是它還可以產生副產品有用的金屬合金。

該技術最初是由Metalysis公司開發的,該公司希望有一種提取金屬合金並將氧作為副產物的方法。但是科學家意識到他們可以將該技術應用於月球探索。 “在Metalysis中,該過程產生的氧氣是有害的副產物,而是以二氧化碳和一氧化碳的形式釋放,這意味著反應器的設計本身不能承受氧氣。”格拉斯哥大學的學生在一份宣告中解釋說。 因此,科學家們不得不重新設計ESTEC版本,以便能夠測量氧氣。實驗室團隊在安裝和安全操作方面非常有幫助。

現在,研究人員正在考慮這些金屬合金也可能對月球探險家有用。 ESA研究員說:“生產過程留下了各種各樣的金屬。” 這是另一條有用的研究領域,以了解可以從中生產出最有用的合金,以及將它們應用於何種用途。例如,它們可以直接進行3D列印,還是需要精煉?金屬的精確組合將取決於在哪裡從月球上獲得重結晶的物質-區域之間會有很大差異。

對此,不知道各位是否腦洞足夠大,能想象得到這種月球製氧方式呢?

請原諒小編,腦洞是真的不夠啊!

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