Поддержать нас
Беларусы на войне
  1. На авторынке «умирает» один из дилеров
  2. Беларусь получила щедрый «подарок» из-за границы — его масштабы впечатляют. Но такие «презенты» несут риски для нашей страны
  3. Без Трампа, но с крупной победой. Сборная США ярко стартовала на домашнем чемпионате мира
  4. Беларуска назвала свою пенсию после 37 лет работы и попросила других поделиться цифрами. Суммы заметно отличаются
  5. Пропагандист заявил, что 196 политзаключенных, об освобождении которых ранее не было известно, уже на свободе
  6. Можно ли внезапно умереть от испуга, плохих новостей или сильного стресса — рассказываем
  7. Возле Дроздов в Минске есть секретная многоэтажка — информации о ней минимум. Но всплыли данные об одной из квартир
  8. «Меньше кофе надо было пить, не напьетесь вы этого кофе вечно». Беларуску оставил на заправке рейсовый автобус — кто прав
  9. «Мы отрежем Крым от России». Командующий Силами беспилотных систем Украины Бровди о стратегии ударов


/

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.