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研究人员一直在探索获取月球资源的方法 , 但更多的是希望而不是预期 , 现在 , 他们真诚地期待他们的工作可能会付诸实施 , 从而提高月球定居技术 。 而一部分研究人员在月球上生活和采矿 , 其他人则在研究如何种植食物和建造防辐射避难所 , 来自学术界、采矿、冶金、建筑和建筑的250多名专家提出了他们的想法 , 尽管月球基地可能永远不会发生 , 但在地球上为月球生活做的准备工作正在顺利进行 。
月球定居者的第一个挑战将是收集水 。 从月球赤道收集样本的阿波罗任务表明 , 这颗卫星干燥贫瘠 。 因此 , 开发月球采矿技术的高级技术专家说 , 十年前发现月球两极存在水冰块“改变了游戏规则” 。 目前 , 研究人员并不确切地知道冰在哪里 , 它有多厚 , 或者它是否与土壤混合或包裹在薄片中 。 计划于明年发射的印度月船二号探测器和于今年年发射的俄罗斯月球27号着陆器将针对这些问题 。 俄罗斯的着陆器将有一个由欧空局设计的2米长的钻头 , 以及一个研究月球水来源和丰度的实验室 。
从那里 , 冷凝水将被运送到加工厂 , 并通过太阳能分解成氢气和氧气 , 然后这些气体可以被储存起来 , 或者用作推进剂 , 或者通过燃料电池引导以提供能量 。 或者 , 漫游者可以舀起充满冰块的土壤并在烤箱中加热以释放水分 , 通过将高功率激光器训练到火星车上的光伏电池上 , 烤箱可以无线供电 。 欧洲航天局的利奥波德萨默尔说 , 月球设施可以测试这将如何在现实生活中发挥作用 , 但会增加一些挑战 , 例如大气中的月球尘埃会散射激光束 。
如果无法接触到冰 , 月球上有另一种水源:它的土壤 , 也称为风化层 。 风化层含有二氧化硅和金属氧化物 , 使其平均质量为43%的氧气 , 并且在月球上随处可见 。 从土壤中提取的氧气可以为远离两极的科学或经济上有趣的前哨提供动力 , 并产生有用的副产品 , 如稀有金属 。 从化学键中释放氧气比加热冰更耗能 。 理论上 , 反应堆可以使用巨大的镜子将阳光引导到比信封大一点的熔炉上 , 将月球上的泥土加热到900°C以上 , 直到它发光 。
【?如何建造月球基地,并且在上面生存?】
在那个温度下 , 最初从地球带来的氢或碳可以从矿物中剥离氧气 , 并将元素与氢结合在一起以制造水 。 2010年在夏威夷对模拟月球风化层进行的实地测试表明 , 该过程是可行的 , 尽管在低重力和真空条件下工作尚未经过测试 。 本质上 , 这是一项经过验证的技术 , 并且可以在几年内投入使用 , 研究人员希望进一步改进这一过程 , 以减少需要从地球带来的东西 。 科研领导小组正在开发一种原型 , 该原型可以在较低温度下工作并回收所有输入 , 因此土壤是唯一的消耗品 。 目前 , 一台设备可能需要数十年的时间才能产生足够的水来驱动单个阿波罗式着陆器返回轨道 , 但在月球上 , 多个反应堆可以并行工作 。
国际空间站上的宇航员已经食用了太空种植的生菜和其他绿叶蔬菜 , 我们还需要更多的研究来确定如何在风化层的金属混合物中最好地种植农作物 , 我们想知道如何用本质上是太空尘埃的物质建造活土壤 , 如果植物可以在风化层中生长 , 这意味着还可以带来小果树 , 而不仅仅是绿叶蔬菜 。 如果人类因为危险而只能停留很短的时间 , 并且如果他们不能在当地种植食物 , 那么该计划就会崩溃 , 如果我们能解决这两个问题 , 我绝对相信月球的永久居住将会发生 。
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