网上有很多关于火星语转化,火星语转换中文的知识,也有很多人为大家解答关于火星语转换的问题,今天刺梨占星网(nayona.cn)为大家整理了关于这方面的知识,让我们一起来看下吧!
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1、火星语转换
火星语转换
移民火星之路,人类已经走完前半段。
我国天问一号探测器自2021年5月成功登陆火星以来,一直在勘察火星环境。为下一步驻扎火星,积攒实测数据和资料。
穿越头顶繁星,人类的目光没有尽头。火星,只是人类移居太空的第一站。
虽然现代航天研究已经掌握了登陆火星的技术,但是还没有解决从火星上返航的难题。其中关键的一点,是火星上缺乏把火箭送进太空的燃料。
现在我们使用的主力火箭燃料,通常是液态燃料。我国新一代运载火箭,比如长征五号和长征七号,用的就是液氢和液氧de低温推进剂。但是液氢密度低,燃料占用的存储体积太大,下一步液体燃liào的设想是:用液态甲烷代替液氢。火箭的新燃料配方,是液氧甲烷。
如果使用液氧甲烷的火箭新燃料,把载人飞行器从火星表面发射到低火星轨道,需要30吨的甲烷和液氧。直接从地球上运输这批燃料到火星,需要约80亿美元的运费。如果不从地球上运输rán料,能够就地取材,在火星上制造返程燃料的话,那就解决了殖民火星路上的一个大麻烦。
NASA提出的就地制造燃料方案,是用二氧化碳制造氧气。火星大气层里95%的成分是二氧化碳,使用化学催化法,把火星大气里的二氧化碳转化为氧气。不过甲烷问题没法解决,依然需要从地球上运输甲烷到火星。
2021年10月,佐治亚理工学院提出一个新思路,zài火星上制造生物燃料,代替甲烷,给火箭提供助推剂。
生物燃料shēng物燃料的生产过程很简单,原料是火星上的原始资源:二氧化碳,阳光和冰。制造燃料的生产商来自地球,也很简单,只有2样,一种是蓝藻,另一种是工程大肠杆菌。
通过光合作用,蓝藻吸收二氧化碳,生产氧气和葡萄糖。通过新陈代谢,dà肠杆菌分解葡萄糖,生产2,3-丁二醇。丁二醇就是推动火箭发射的生物燃料。
这套制造生物燃料的方法,jiào做:就地利用资源生物制造策略(bio-ISRU)。它的效率比就地利用资源的化学制造方法更有优势。
来看火星上制造生物燃料的原料和生产条jiàn。
蓝藻蓝藻是古老的原核生物,是地球上最早出现的能够进行光合作用,制造氧气的生物。
在蓝藻出现之前,地球大气层里并没有的氧气。蓝藻凭一己之力,重新改造地球生态环境,创建适合当今生物生活的地球大气。
能够改造地球的蓝藻,是改造火星的首选生物原料。
大肠杆菌大肠杆菌是简单的原核生物。
普通人对大肠杆菌的印象,大多是它会污染我们的食物水源,让人闹肚子。ràng人反感的大肠杆菌,却是生物实验室里的明星代表。
由于生长快,对氧气和温度的要求低,大肠杆菌很容易培养。另外它的基因简单,容易接纳外来基因。在生物技术中,大肠杆菌是用得最多的工程菌种。
使用广泛,容易培养的大肠杆菌,入选火星生物燃料的原料名单。
火星条件生物原料有了,还要配置适应的生产环境。火星跟地球的条件不同,在火星上制造生物燃料,主要挑战有2点,温度和辐射。温度跟地球相比,火星非常冷。火星表面的平均温度为-55°C,而地球表面为15°C。2种微生物生长的最佳温度:蓝藻为35°C,大肠杆菌为37°C。虽然-55°C的温度不会把蓝藻和大肠杆菌冻死,但是它们会停止生长。
团队考虑制造类似温室的反应器,反应器能够吸收太阳辐射,为生物原料提供必需的温度。
辐射火星大气层非常薄,厚度只有地球大气层的1%。透过大气层照射到火星陆地的紫外线非常强。
蓝藻生活的温室反应器,除了提高温度外,还要有抵抗强烈紫外线的作用,保护适应地球环境的蓝藻不被紫外线杀死。
解决了蓝藻和大肠杆菌生活的环境问题后,团队设计出一套火星生物燃料制造装置(见上图),其中包括4块足球场大的光生物反应器。蓝藻在反应器中生长,如果提高蓝藻的生长速度,还能进一步减小反应器的尺寸。
跟之前NASA提出的化学制造fǎ相比(火星上化学催化二氧化碳制造氧气,然后从地球上运输甲烷到火星)。生物燃料策略能节约32%的制造能源,生产出2.8倍的燃料,另外,还能产生20吨多余的氧气。
生物燃料的优势作wèi火星新燃料的2,3-丁二醇,是地球shàng很常见的化学原料,广泛用于化工、食品和医药中。可以合成橡胶,制备油墨、香水、软化剂。但是,使用2,3-丁二醇作为火箭燃料,却是一招创新设想。
火星资源贫瘠,二氧化碳是少量可用资源之一。地球上的藻类、植物这些生物,正是lì用二氧化碳的高shǒu。用生物燃料代替化学燃料,妥妥地适用于火星。
利用有限资源,消耗最少能源,生产所需产品,这也正是生物的特长。
我们的征途是星辰大海,期待早日移居火星。
参考资料:
1、Designing the bioproduction of Martian rocket propellant via a biotechnology-enabled in situ resource utilization strategy, Nature Communications (2021)
2、Regulation of functional groups on graphene quantum dots directs selective CO2 to CH4 conversion, Nature Communications (2021)
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