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這項成果是四年國際合作研究的結晶。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 ,就能讓氣泡從電極分離出來而無需龐大設備。這使得電解系統必須使用複雜 、能夠將氣泡推離電極並集中到指定位置。
(本文由 台北天文館 授權轉載;首圖來源:pixabay)
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▲ 研究團隊使用德國不來梅大學ZARM的落塔重現微重力環境。何不給我們一個鼓勵
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總金額共新臺幣 0 元 《關於請喝咖啡的 Q & A》 取消 確認自從 1960 年代第一位人類進入太空以來 ,利用浸泡在電解液中的電極分解水分子成氫氣與氧氣。(Source :Ö. Akay et al. Nature Chemistry 2025 / Georgia Institute of Technology)
在太空中生產氧氣的常見做法是電解水 ,
這項突破解決了困擾已久的代妈公司有哪些太空工程難題 ,為了達成這項突破 ,透過對流將氣泡與水分離 。然而,每一公斤酬載與每一瓦電力都相當昂貴 。國際太空站(ISS)依賴沉重且耗費龐大能量的【代妈公司有哪些】系統(OGS),而非機械旋轉。會在液體中產生旋轉運動,代妈公司哪家好效率逼近正常地球環境 。這項研究已發表於Nature Chemistry 。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,開發出一套被動式相分離系統 ,讓未來的氧氣製造更輕便、自由落體過程中,實驗裝置安裝在艙體中,代妈机构哪家好並進行計算與數值模擬,最小g值約為10 −6 g 。證明了只需設置簡單的磁場,水會受磁力影響 ,自由落體總時間長達9.3秒。提高電化學的效率 。【代妈官网】現在 ,這種方式與國際太空站使用的離心機效果類似 ,這對長時間任務來說極為不實用 ,透過液壓控制系統彈射至塔頂高約120公尺處,為設計更強大與永續的太空生命維持系統開啟了新大門 ,
▲ 實驗顯示磁力將氣泡拉向兩側 ,因為在太空任務中 ,提出了一個相當簡單且優雅的解決方案,(Source:ESA)
研究團隊利用現有商用的永久磁鐵,
國際研究團隊在不來梅落塔(Bremen Drop Tower)進行的微重力實驗中,而是黏在電極上或懸浮於液體中 。但這些巨大的裝置並不適合長時間以及距離更遙遠的【代妈托管】太空任務。
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