Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Можно ли православным отмечать Рождество 25 декабря, и что тогда делать 7 января? Спросили у священника
  2. «Як ты сюды патрапіў, рабочы?». Алесь Беляцкий рассказал, как к нему в колонию приезжал Роман Протасевич
  3. Эксперты рассказали, чего добивается Россия в переговорах, чтобы получить более выгодное положение для повторного вторжения в будущем
  4. На больших выходных в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности. Каких сюрпризов от погоды стоит ждать
  5. «Он не может отойти, это что-то личное». Почему Лукашенко так активно следит за событиями в демсилах — мнение Артема Шрайбмана
  6. На военном факультете БГУИР висит флаг ЧВК Вагнера. Снимки случайно опубликовал сам университет
  7. Путин еще в 2001-м говорил Бушу, что Украина «веками была частью России», и грозил проблемами. В США опубликовали стенограммы


/

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.