Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Как отличаются пенсии беларусов — посмотрели
  2. Эксперты нашли побочный эффект дефицита кадров, который наверняка порадует тех, у кого есть работа
  3. Лукашенко вылетел «на традиционную дружескую семейную встречу» в Китай
  4. В России призвали ответить ядерным оружием Украине за удары дронами по военным аэродромам — какова вероятность
  5. На выборах президента Польши победил консерватор Навроцкий
  6. Ущерб на 7 млрд долларов. СБУ подтвердила удары беспилотников по объектам в России
  7. «Пари Сен-Жермен» разгромил «Интер» в финале Лиги чемпионов
  8. Вторая встреча украинской и российской делегаций в Стамбуле — о чем удалось (и нет) договориться сторонам
  9. В Брянской и Курской областях РФ ЧП на железной дороге — рухнули мосты, есть погибшие и пострадавшие
  10. «Не назвал Лукашенко диктатором». Известный польский журналист рассказал «Зеркалу», чего ждать беларусам от президента Навроцкого
  11. Доллар стал дешевле 3 рублей: что дальше? Прогноз по валютам


/

Исследователи из Гентского университета (Бельгия) разрабатывают инновационную защиту от космической радиации с помощью 3D-печатных гидрогелей. Эти материалы способны поглощать и удерживать большие объемы воды, что делает их эффективными экранами от вредного излучения, пишет «Хайтек».

Иллюстрация, которая показывает воздействие радиации в космосе. Изображение: ЕКА

В космосе астронавты подвергаются высокому уровню радиации. За сутки за пределами земной атмосферы и магнитного поля они получают дозу, эквивалентную годовой на Земле. Для будущих миссий, включая полеты на Марс, необходима надежная защита.

Вода давно известна как хороший материал для защиты от радиации: она плотная и содержит водород, который замедляет заряженные частицы. Однако свободно текущая вода в космосе создает проблемы: контейнеры ограничивают подвижность, неравномерное распределение приводит к пробелам в защите, а утечки опасны для электроники.

Гидрогели, созданные на основе суперабсорбирующих полимеров (SAP), впитывают в сотни раз больше жидкости, чем весят сами, превращаясь в гель. В этом состоянии вода не течет, что обеспечивает равномерную защиту и исключает риск утечек даже при повреждении материала.

Набухание гидрогеля. Процесс продолжительностью 1,5 часа показан за 6 секунд. Видео: ЕКА

«Гидрогели давно применяются в медицине, от контактных линз до мягких имплантатов. Теперь мы исследуем их возможности в космосе», — объясняет Линни Ван Даэле в блоге Европейского космического агентства.

3D-печать позволяет создавать защитные элементы практически любой формы, что удобно для скафандров и космических модулей. «Наш суперабсорбирующий полимер можно обрабатывать разными способами, но 3D-печать дает наибольшую свободу», — отмечает Манон Минсарт.

Руководитель проекта Петер Дебруэл добавляет: «Мы успешно показали, что гидрогели безопасны в космосе. Теперь наша цель — создать 3D-структуры и наладить их производство».

Дальнейшие исследования сосредоточены на улучшении свойств материала и его промышленном применении. В перспективе гидрогели могут использоваться не только в скафандрах, но и в качестве радиационных щитов для космических кораблей или резервуаров для воды.