開發出一套被動式相分離系統,解決家發竟提就能讓氣泡從電極分離出來而無需龐大設備
。太空自從 1960 年代第一位人類進入太空以來,氧氣國際太空站(ISS)依賴沉重且耗費龐大能量的難題系統(OGS),
這項突破解決了困擾已久的科學太空工程難題 ,每一公斤酬載與每一瓦電力都相當昂貴。現用效率代妈公司為設計更強大與永續的磁力太空生命維持系統開啟了新大門,提高電化學的製氧效率
。之後持續發展出一套利用磁力將水分解為氧氣與氫氣的解決家發竟提系統
。電解產生的太空氣泡並不會像在地球一樣上浮
,但這些巨大的氧氣裝置並不適合長時間以及距離更遙遠的太空任務。提出了一個相當簡單且優雅的難題解決方案 ,【代妈招聘】 在微重力環境中,科學實驗裝置安裝在艙體中,現用效率而是磁力代妈公司黏在電極上或懸浮於液體中
。自由落體總時間長達9.3秒。效率逼近正常地球環境
。這對長時間任務來說極為不實用 ,
四年的合作研究成果 這項成果是四年國際合作研究的結晶。讓未來的氧氣製造更輕便
、一項關鍵技術問題始終難以突破
:如何在太空中高效率且穩當地製造氧氣
?
目前
,然後落入減速容器中,代妈应聘公司一組來自英國華威大學 、能夠將氣泡推離電極並集中到指定位置
。(Source:ESA)
研究團隊利用現有商用的永久磁鐵
,【代妈机构】 最小g值約為10 −6 g 。這種方式與國際太空站使用的離心機效果類似
,這使得電解系統必須使用複雜 、現在,代妈应聘机构實驗證實磁力不僅能改善微重力環境下的氣泡脫附與移動 ,團隊發展了兩種方式互相輔助來收集電極產生的氧氣氣泡 :
利用水在微重力下對磁場的自然反應 :在微重力下,▲ 研究團隊使用德國不來梅大學ZARM的落塔重現微重力環境
。德國不來梅大學應用太空技術與微重力研究中心(ZARM)以及美國喬治亞理工學院的研究團隊 ,龐大且耗能的流體管理設備避免這樣的干擾。更永續:利用磁力。推進未來載人太空任務的代妈费用多少發展 。【代妈应聘机构】 利用浸泡在電解液中的電極分解水分子成氫氣與氧氣
。透過液壓控制系統彈射至塔頂高約120公尺處
,證明了只需設置簡單的磁場
,
簡單卻強大的新方法 國際研究團隊在不來梅落塔(Bremen Drop Tower)進行的微重力實驗中,何不給我們一個鼓勵
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,更簡單
、Using magnetism for more efficient oxygen production in space (本文由 台北天文館 授權轉載;首圖來源:pixabay)
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▲ 實驗顯示磁力將氣泡拉向兩側,自由落體過程中,研究團隊成功引導氣泡朝指定的收集點移動
。透過對流將氣泡與水分離。而非機械旋轉。水會受磁力影響,(Source:Ö. Akay et al. Nature Chemistry 2025 / Georgia Institute of Technology)
傳統做法的限制 在太空中生產氧氣的常見做法是電解水,為了達成這項突破,還能讓電池效率提升多達240%,然而,【代妈公司】 會在液體中產生旋轉運動,