Ученые из Университета Уорика, сотрудничая с Европейским космическим агентством (ЕКА), Технологическим институтом Джорджии и Центром микрогравитации в Германии, достигли значительного прогресса в разработке технологии, которая позволяет использовать свет в качестве источника энергии. Этот прорыв может иметь важное значение для перспектив колонизации Марса в будущем.
Об этом сообщает ScienceFocus.
Новый подход включает в себя имитацию процесса фотосинтеза без привлечения растений. Путем захвата солнечной энергии и ее хранения в химических соединениях ученые способны преобразовывать ее в разнообразные энергоемкие продукты, включая топливо, удобрения и, даже, кислород для поддержания дыхания.
Доктор Катарина Бринкерт из Университета Уорика подчеркнула, что данный процесс "безусловно может дополнить системы поддержания жизни в космических условиях", выделяя его потенциал для более экологичного производства химических веществ как на Марсе, так и на Земле.
Исследователи применяют полупроводники, способные абсорбировать свет, подобно хлорофиллу в растениях. Эти полупроводники действуют как своеобразные "солнечные элементы".
После захвата солнечной энергии ученые используют ее для разложения воды на кислород и водород. Кислород, необходимый для дыхания, может стать критическим ресурсом при будущих миссиях на Марсе, а водород может быть использован в качестве топлива для космических кораблей.
В конце 2024 или в 2025 году этот инновационный процесс будет протестирован на ракете, отправляясь за пределы космоса и возвращаясь, чтобы выдержать условия микрогравитации.
В случае успеха ученые надеются на широкое применение, включая эффективное производство энергии на Земле и преобразование углекислого газа в солнечное топливо.
Этот важный шаг подчеркивает необходимость устойчивых источников энергии для космических миссий и решения проблем изменения климата.
Ранее Курсор сообщал, что NASA успешно испытало новый ракетный двигатель, который может сделать полеты на Марс реальностью.