Наноракетный двигатель использует воду в качестве топлива
ДомДом > Блог > Наноракетный двигатель использует воду в качестве топлива

Наноракетный двигатель использует воду в качестве топлива

Sep 15, 2023

Исследователи Имперского колледжа Лондона создали миниатюрный ракетный двигатель, использующий воду в качестве топлива. Сайт научных исследований «Интересная инженерия» использует специальный двигатель, использующий электролиз, который расщепляет воду на водород и кислород. Затем эти газы приводят в движение ракетные двигатели. Вскоре этот уникальный двигатель может стать более эффективной двигательной установкой для будущих ракет.

Ракетный двигатель «нано», потому что он меньше кончика пальца. Тем не менее, исследователи ICL полагают, что они могли бы создать более крупные модели, которые могли бы стать более практичным средством перемещения космических кораблей. Что еще более важно, мы сможем перепрофилировать эту технологию для использования на Земле. Например, почему бы не приводить в движение пресноводные лодки этим экологически чистым методом?

В этой статье объясняется, как работает ICE-Cube Thruster и его потенциальные преимущества. Позже я расскажу о других недавних решениях в области альтернативной энергетики.

Фото предоставлено: esa.int

Этот интересный двигатель, иридиевый катализируемый электролиз CubeSat Thruster (ICE-Cube Thruster), использует электролиз для движения вперед. Как уже упоминалось, он расщепляет воду на кислород и водород с помощью электрического тока.

Для получения этих элементов в ICE-Cube используется электролизер, работающий от тока мощностью 20 Вт. Затем двигатель подает кислород и водород в камеру сгорания и сопло длиной менее 1 мм, чтобы привести себя в движение.

На фотографии выше показан наноракетный двигатель, балансирующий на кончике пальца человека. На поверхности есть гравюры, напоминающие стрелку, указывающие направление, в котором он будет двигаться, если его поместить в воду.

Компания Interest Engineering утверждает, что двигатель ICE-Cube Thruster может стать более эффективной и практичной силовой установкой. Это особенно полезно, поскольку в настоящее время все больше стран начинают космические экспедиции.

На веб-сайте говорится, что мир может запустить в три раза больше космических кораблей, чем в 2016 году. Кроме того, наноспутники могут стать более распространенными из-за их низкого энергопотребления, компактных размеров и экологически чистого топлива. Вот другие его преимущества:

Вам также может понравиться: Самолет НАСА доставит вас в любую точку Земли за два часа

Что отличает ICE-Cube Thruster, так это его производственный процесс. Исследователи использовали подход микроэлектромеханических систем (MEMS), чтобы построить его как микрочип.

На первый взгляд кажется непрактичным создание наноракетного двигателя, если вы хотите создать практичный космический корабль. Однако Имперский колледж Лондона будет использовать это при разработке модели представителя полетов.

Их устройство «размером с ноготь, в одну пятую ширины человеческого волоса, и способно генерировать примерно один микроватт… в принципе, мы можем складывать несколько слоев в вертикальном пространстве, чтобы увеличить мощность». .co/BAxIjQWqRw

– Морис Дж. Уайт (@WhiteMaurice), 3 июля 2023 г.

Помимо наноракетного двигателя, существуют и другие проекты, исследующие новые альтернативные источники энергии. Например, Университет Восточной Финляндии заменил графит в аккумуляторах электромобилей на кремний для повышения производительности.

Он экологичен, поскольку состоит из золы ячменной шелухи. Тем временем Калифорнийский университет в Риверсайде разработал батарею, которая извлекает чистый кремний из песка.

Этот материал позволяет песчаной батарее работать в три раза выше, чем аналогичные энергетические элементы на основе графита. Кроме того, IBM Research нашла способ производить аккумуляторы для электромобилей без использования тяжелых металлов.

Вместо этого в их энергетических элементах используется морская вода, что делает их строительство более дешевым и безопасным для окружающей среды. Однако недавнее открытие Массачусетского университета может поразить вас еще больше!

Профессор Цзюнь Яо и его команда нашли, как генерировать электричество из влажного воздуха. Тем не менее, они никогда не намеревались производить возобновляемую энергию. «Честно говоря, это был несчастный случай. На самом деле мы были заинтересованы в создании простого датчика влажности воздуха».

Вам также может быть интересно: Марсоход НАСА производит кислород

Они построили его с помощью множества микроскопических трубок или нанопроводов. Каждый из них был меньше одной тысячной толщины человеческого волоса, но достаточно широк, чтобы сквозь него могла проходить вода, находящаяся в воздухе.