- 720 терабит в секунду: компания Ooredoo... (753)
- Новый гигант на космическом побережье:... (743)
- NASA запретило использование китайского ИИ... (5250)
- Поддержка программного генератора кадров... (2028)
- Поддержку технологии масштабирования... (2170)
- ViewSonic выпустила 23,8-дюймовый игровой... (2193)
- SpaceX и Vast Space объявили конкурс... (2074)
- Новая статья: Ender Magnolia: Bloom in the... (2138)
- Учёные создали 3D-печатную модель мозга для... (2184)
- Лазерный импульс для межзвёздных полётов:... (1846)
- Охота на невидимку: детектор SENSEI... (2117)
- Обнаружен самый богатый сверхмассивный белый... (1868)
- Квантовая физика помогла создать сверхточный... (1982)
- Ни гамма-всплеск, ни сверхновая: астрономы... (1920)
- Galax выпустила GeForce RTX 5080 HOF OC LAB... (3181)
- Никакого чуда китайская нейросеть DeepSeek... (3579)
Китайские космонавты впервые в истории произвели кислород на космической станции «Тяньгун» методом искусственного фотосинтеза
Дата: 2025-01-22 22:26
Китайские космонавты на борту космической станции «Тяньгун» успешно провели эксперименты по производству кислорода и компонентов ракетного топлива. Как сообщила в понедельник газета South China Morning Post, экипаж миссии «Шэньчжоу-19» осуществил первые в мире орбитальные эксперименты по искусственному фотосинтезу, в результате которых были получены кислород и этилен.
Источник: AFPСерия из 12 экспериментов, направленных на обеспечение выживания человека и развитие космических исследований, должна сыграть ключевую роль в достижении китайской цели по отправке пилотируемой миссии на Луну к 2030 году. Используя полупроводниковые катализаторы, тайконавты преобразовали углекислый газ и воду в кислород, при этом в качестве побочного продукта был получен этилен — компонент ракетного топлива.
По сообщению государственного телеканала CCTV, исследование было сосредоточено на производстве важнейших ресурсов в космосе, включая «преобразование углекислого газа при комнатной температуре, точный контроль потоков газа и жидкости в условиях микрогравитации, а также высокочувствительное обнаружение продуктов реакции в режиме реального времени».
«Эта технология имитирует естественный процесс фотосинтеза зелёных растений с помощью инженерных физических и химических методов, используя ресурсы углекислого газа в замкнутых пространствах или внеземных атмосферах для производства кислорода и углеродного топлива», — пояснили в CCTV.
Миссия «Шэньчжоу-19», стартовавшая в октябре, рассчитана на шесть месяцев. Параллельно с этим в воскресенье Китай успешно провёл три испытания по зажиганию жидкостных ракетных двигателей за один день на объекте в Баолонгюй в провинции Шэньси, что стало ещё одной важной вехой в космических достижениях страны.
Подробнее на iXBT
Предыдущие новости
В США с помощью графена создали пластмассовый суперконденсатор рекордной ёмкости
Суперконденсаторы должны сыграть значительную роль в продвижении безуглеродной энергетики. Они способны быстро накапливать заряд большой мощности и так же быстро отдавать его потребителям, что востребовано, например, в электромобилях в режимах рекуперации энергии при торможении. Поэтому разработка новых материалов для суперконденсаторов не прекращается и приносит свои...
Deloitte: 74% компаний довольны отдачей от инвестиций в генеративный ИИ и планируют увеличить инвестиции
Согласно новому отчёту консалтинговой компании Deloitte, большинство предприятий по всему миру успешно внедряют генеративный искусственный интеллект и получают ожидаемую отдачу от инвестиций. Исследование State of Generative AI Q4, основанное на опросе 2773 руководителей из 14 стран, демонстрирует значительный прогресс по сравнению с аналогичным отчётом годичной давности....
Физики нашли способ усилить яркость рентгеновских изображений наночастиц
Международная группа исследователей из Гамбургского университета совершила важное открытие в области аттосекундной физики (10-18 секунды), которая в 2023 году была отмечена Нобелевской премией по физике. Учёные обнаружили ранее неизвестное явление, позволяющее значительно улучшить качество и детализацию рентгеновских дифракционных изображений. В ходе экспериментов на мощном...
Учёные обнаружили новое квантовое состояние электронов в скрученном графене
Международной группе учёных удалось обнаружить уникальное квантовое состояние, в котором электроны демонстрируют совершенно новый тип движения в структуре из скрученного графена. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показывает, как двухслойная структура графена с небольшим углом поворота между слоями создаёт условия для возникновения необычного...