Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Погрузись в «Свидания с отличиями» — увлекательную романтическую игру в жанре «найди отличия», где ты знакомишься с обаятельными девушками, узнаешь их истории и организуешь незабываемые свидания. Тебя ждут десятки уровней, полных эмоций, и множество очаровательных спутниц!

Свидания с отличиями

Казуальные, Головоломки, Новеллы

Играть

Топ прошлой недели

  • Oskanov Oskanov 9 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 44 поста
  • Antropogenez Antropogenez 18 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
15
EnergeticUm
EnergeticUm
Исследователи космоса

Добыча полезных ископаемых на астероидах: миссии, ресурсы и проблемы⁠⁠

28 дней назад
Перейти к видео

Над Землей дрейфуют камни стоимостью в миллиарды долларов — и мы уже отправляемся за ними.

Солнечная система богата ресурсами куда больше, чем может показаться. Алмазы на газовых гигантах, гигантские запасы воды на отдаленных планетах, редкие металлы и изотопы — все это существует за пределами Земли.

Но самые реальные и близкие цели — околоземные астероиды и Луна. Именно там могут находиться материалы, которые изменят подход к добыче ресурсов и снабжению человечества энергией.

Что такое космическая добыча

Добыча полезных ископаемых на астероидах — это извлечение металлов, минералов и летучих веществ с небесных тел. Речь идет не только о возвращении материалов на Землю, но и о их использовании прямо в космосе — для топлива, воды и кислорода.

На Земле запасы стратегических металлов ограничены, а добыча вредна для экологии. А вот астероиды содержат невероятно богатые залежи железа, никеля, платины, родия и иридия. Некоторые из них буквально состоят из металла.

Кроме того, в их породах есть вода и органические вещества, необходимые для жизнеобеспечения и заправки ракет. Таким образом, космическая добыча — это шаг к самодостаточной космической экономике.

Первые шаги: научные миссии и коммерческие стартапы

Пока человечество только учится добывать за пределами Земли, но первые успехи уже есть.

🇯🇵 JAXA «Хаябуса-2» доставила на Землю образцы астероида Рюгу — древнего углеродистого тела, содержащего воду и органику.

  • 🇺🇸 NASA OSIRIS-REx в 2023 году вернула капсулу с пылью астероида Бенну, богатой углеродом и азотом — ключевыми элементами для жизни.

  • 🇨🇳 Китайская миссия «Тяньвэнь-2», запущенная в 2025 году, направлена на астероид Камоалева и позже — к комете 311P/PANSTARRS.

Коммерческие компании тоже не отстают:

AstroForge уже тестирует технологии переработки астероидного материала,

а TransAstra развивает метод «оптической добычи», где концентрированный солнечный свет заменяет буровые установки.

Какие ресурсы ищут в космосе

- Металлы платиновой группы (МПГ) — платина, палладий, родий, иридий. Они редки на Земле, но могут быть в огромных количествах на металлических астероидах.

- Летучие вещества — вода, водород, кислород. Из воды можно получать ракетное топливо, а значит, не нужно будет запускать его с Земли.

- Гелий-3 — редкий изотоп, который может стать топливом будущего для термоядерной энергетики.

Каждая из этих категорий ресурсов потенциально может изменить экономику и энергетику планеты.

Главные проблемы и вызовы

Технически добывать в космосе — невероятно сложно. В невесомости нет опоры, бурение невозможно в привычном смысле. Все должно работать автономно и с ювелирной точностью.

Экономика тоже пока не складывается: миссия NASA OSIRIS-REx стоила более миллиарда долларов и принесла всего 121 грамм астероидного материала.

К этому добавляется правовая неопределенность. Международное право пока не решило, кто имеет право владеть ресурсами, добытыми в космосе.

Почему все же стоит идти вперед

Несмотря на трудности, именно эти миссии заложили фундамент.

Технологии автономных роботов, повторное использование ракет и модульные космические аппараты делают проекты все реальнее.

Если удастся добывать ресурсы в космосе, человечество получит:

  • меньше давления на земную экологию,

  • новые источники редких металлов,

  • и возможность строить самодостаточные станции и базы на Луне и Марсе.

Технология на переломном этапе

Добыча на астероидах сегодня — как интернет в 1980-х или электромобили в начале 2000-х. Потенциал доказан, но масштабирование только начинается.

Следующий шаг — сделать процесс экономически оправданным.

Когда это произойдет, вопрос будет не в том, будем ли мы добывать ресурсы в космосе, а в том, кто первым начнёт делать это в промышленных масштабах.

Будущее добычи полезных ископаемых на астероидах — это не фантастика, а инженерная задача. И с каждым годом человечество становится все ближе к ее решению.

Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм

Показать полностью 3
[моё] Энергетика (производство энергии) Энергия Полезные ископаемые Ископаемые Топливо Углеводород Водород Вода Платина Палладий Иридий Гелий Космос Астероид Добыча Миссия Ресурсы Длиннопост Видео Короткие видео
10
Orochysensey
Orochysensey

Возобновление водорода через небесные тела⁠⁠

1 год назад

Для ЛЛ, кому лень читать, выложил ролик на ютубе:

Как нам всем известно, в звёздах, по типу нашего Солнца, происходит термоядерная реакция превращения водорода в гелий. Также звёзды являются отличными поставщиками и более тяжёлых элементов таблицы Менделеева. Однако как быть с тем, что водорода с каждой секундой становится меньше? Чем будут питаться звёзды, когда закончится последняя капля водорода?

Существует гипотеза, что в момент большого взрыва, и был создан основной запас водорода, который является конечным и исчерпаемым со временем. Насколько мне известно, в природе не существует обратных процессов превращения гелия в водород, поскольку на этот процесс потребовалось бы огромное количество энергии.

Так неужели наша вселенная настолько плохо продумана, что по исчерпании водорода, наступит великая печаль для всего сущего?

На мой взгляд, так быть не должно. Согласно моей новой гипотезе, чёрные дыры, должны являться некоторым аналогом мусороперерабатывающей фабрики. Они поглощают любую материю из любого вещества, любых элементов их таблицы Менделеева. Достигнув критической массы, чёрные дыры, на мой взгляд, должны коллапсировать в иное небесное тело (о чём я писал в более ранних статьях), которое будет уже не поглощать, а стремительно испускать вещество во вселенную. Проходя через обратный горизонт событий, такое вещество, в результате неравномерности и нелинейности горизонта событий должно быть разорвано на субатомном уровне, образую простейшее протовещество, приближенное к водороду. Тем самым, мы получаем на выходе лёгкие элементы, типа водорода, которые могут быть использованы молодыми звёздами повторно. В результате чего, будет достигнут круговорот элементом в природе: от более простого к сложному, и обратно, к простому.

Либо, водород всё же конечен, но очень надеюсь, что у вселенной на этот счёт припасён какой-либо способ, благодаря которому она и мы, будем и дальше иметь возможность к существованию, даже при отсутствии водорода.

Гипотеза моя, поэтому тег "моё".

Спасибо всем, кто дочитал до конца. Надеюсь, пост был интересен.

Показать полностью
[моё] Наука Астрономия Водород Гелий Вселенная Черная дыра Солнце Звезды Гипотеза Таблица Менделеева Астрофизика Длиннопост Видео YouTube
21
1968
Bengor
Bengor
Самые

Выдающиеся неметаллы⁠⁠

2 года назад

Просто самый-самый-самый

Углерод

Шестой элемент периодической системы входит в состав всех живых молекул. Его способность образовывать длинные цепочки незаменима для создания молекул ДНК и сложных белков.

Так же человечеству известно несколько десятков миллионов соединений, которые образованы с участием углерода. Что уж говорить, если ему посвящен отдельный раздел химии — органическая.

1️⃣ В природе встречается несколько аллотропных соединений (например, графит, алмаз), но человек создал еще несколько модификаций кристаллической решетки: графен , лондейслит, фуллерен, нанотрубки.

2️⃣Самый тугоплавкий: плавится при 3370 ºC, может поэтому первые нити накаливания в лампах были из бамбука?

3️⃣Способен в естественных условиях, под действием азота и космического излучения, образовывать радиоактивный углерод-14. Благодаря ему люди могут определять возраст археологических, палеонтологических, антропологических находок.

Самый распространённый в земной коре элемент

Кислород

На его долю приходится около 47 % массы твёрдой земной коры. Морские и пресные воды содержат огромное количество связанного кислорода — 85,82 % (по массе). Это третий по распространенности во вселенной элемент после водорода и гелия.

Чистый кислород — газ, в котором каждая молекула состоит из двух атомов, не имеет цвета, запаха. Под действием электрических разрядов образует аллотропное соединение из трех атомов: озон, обладающее свежим, приятным запахом, который мы чувствуем после грозы.

Озон в высоких концентрациях ядовит, на этом свойстве базируется работа озонаторов, которые обеззараживают воздух.

Жидкий кислород(при низких температурах) имеет светло-голубой цвет, а твёрдый(при низких температурах) представляет собой кристаллы светло-синего цвета. Является парамагнетиком, в жидком виде притягивается магнитом.

Кстати, смесь жидкого кислорода и жидкого озона — один из самых мощных, дешевых и экологичных окислителей ракетного топлива.

Самый фотоактивный

Селен

Хрупкий, блестящий неметалл, названный в честь вечного спутника Земли — Луны. При разном строении кристаллической решетки, количестве атомов, бывает разных цветов: от красного, до черного.

В 1873 году Уиллоуби Смит обнаружил, что электрическое сопротивление серого селена зависит от освещённости, это свойство стало основой для чувствительных к свету ячеек.

Сейчас одним из важнейших направлений являются изучение полупроводниковых свойств как самого селена, так и его многочисленных соединений (селенидов), их сплавов с другими элементами, в которых селен стал играть ключевую роль. В современной технологии полупроводников применяются селениды многих элементов, например, селениды олова, свинца, висмута, сурьмы, лантаноидов.

Человеку селена требуется в день немного, всего около 100 мкг, но без этого количества организм поломается, ведь более 200 ферментов человека содержат в своем составе этот микроэлемент. Селен помогает предотвращать образование свободных радикалов и развитие рака.

Самый маленький и легкий атом

Водород

Одноатомная форма водорода — самое распространённое химическое вещество во Вселенной, составляющее примерно 75 % всей барионной массы.

У этого уникального элемента даже изотопы имеют собственные названия: 1H — протий, 2H — дейтерий и 3H — тритий (радиоактивен).

Массовая доля водорода в земной коре составляет 1 % , однако его роль в природе определяется не массой, а числом атомов, доля которых среди остальных элементов составляет 17 %. Поэтому значение водорода в химических процессах, происходящих на Земле, почти так же велико, как и кислорода.

В отличие от кислорода, существующего на Земле и в связанном, и в свободном состояниях, практически весь водород на Земле находится в виде соединений.

Кстати, вы знали что ¾ промышленного водорода человечество получает из природного газа, а почти все остальное из угля?

И еще, ученых очень интересует металлическая форма водорода, ведь это был бы новый сверхлегкий металл для нашей промышленности.

Самый сильный окислитель

Фтор

Как простое вещество это газ бледно-жёлтого цвета с резким запахом, напоминающим озон или хлор, а при криогенных температурах представляет собой жёлтую жидкость.

При его высокой концентрации загораются даже вода и благородная платина. Не реагирует только с гелием, неоном, аргоном, азотом.

Очень высокая эффективность фтора вызывала значительный интерес к нему и его соединениям. На заре космической эры существовали программы исследования фторсодержащих видов ракетного топлива, однако продукты горения с фторсодержащими окислителями токсичны, поэтому топлива на основе фтора не получили распространения в современной ракетной технике.

Фтор является жизненно необходимым для организма элементом, может вы удивитесь, но основным источником поступления фтора в организм человека является питьевая вода.

В организме человека преобладающая концентрация фтора содержится в эмали зубов в составе и в костях.

Самый распространённый галоген в земной коре

Хлор

Это газ желтовато-зелёного цвета, тяжелее воздуха, с резким запахом и сладковатым, «металлическим» вкусом.

Хлор еще один супер активный элемент, который никогда не бывает в природе в свободной форме. Но люди научились получать чистый хлор, и одним из первых его применений стало - отравляющее вещество, использованное в Первую мировую.

Позже отравляющие свойства хлора нашли мирное применение: на его основе стали делать дезинфицирующие средства, отбеливатели. В сочетании с кислородом и калием хлор входит в состав салютов, фейерверков.

Без хлора невозможны многие процессы, проходящие внутри живых клеток. Он участвует в жизнедеятельности в виде ионов и соединений, например, соляной кислоты, которая переваривает пищу в желудке. Ежедневно человеку необходимо до 2,5 грамм хлора. Правда получить суточную норму просто: галоген содержится почти во всех продуктах. Поваренная соль - вообще соединение натрия и хлора.

Самые коварные изотопы, но, которые тоже спасают жизни

Йод

Известны 37 изотопов йода с массовыми числами от 108 до 144. Из них только один (127) является стабильным, период полураспада остальных составляет от 103 мкс до 1,57⋅10^7 лет.

Самый нам известный радиоактивный нуклид 131 распадается с испусканием β-частиц, а также с излучением гамма-квантов.

Так как радиоактивные изотопы биохимически не отличаются от стабильных, то почти весь радиоактивный йод, как и обычный, концентрируется в щитовидной железе, что приводит к её облучению и дисфункции.

Но, при этом, именно это же свойство радиоизотопов йода позволяет использовать его для борьбы с опухолями щитовидной железы и диагностики её заболеваний.

Вот такой вот дуализм.

Самая низкая температура кипения

Гелий

Элемент является вторым по распространенности в космосе, но на Земле его относительно мало.

Гелий - инертный газ и крайне неохотно участвует в создании соединений, так же он не накапливается в атмосфере, потому что гравитации Земли недостаточно, чтобы предотвратить его постепенную утечку в космос. Именно поэтому практически весь наш земной гелий не является изначальной составляющей планеты, он образовался в результате радиоактивного распада. Альфа-частицы, испускаемые ядрами тяжелых радиоактивных веществ, представляют собой ядра изотопа He-4.

He-4 уникален тем, что обладает двумя жидкими формами. Обычная называется гелий I и существует при температурах от точки кипения 4,21 К до около 2,18 К. Ниже 2,18 K форма называется гелий II, она обладает сверхтекучестью: вязкость настолько низкая, что не может быть измерена. Гелий II растекается в тонкую пленку на поверхности любого вещества, которого касается, и эта пленка течет без трения даже против силы тяжести.

В следующем выпуске Выдающиеся орхидеи!

Мне уже многие указывали на появляющиеся неточности, я нашел выход. Вы можете ЗАРАНЕЕ просмотреть и прокомментировать весь материал. Я его теперь предварительно выкладываю в Телеграм. Одна голова хорошо, а две - лучше, значит и контент для Пикабу повысится качеством.

Показать полностью 20
[моё] Познавательно Интересное Неметаллы Гелий Йод Хлор Фтор Углерод Кислород Водород Селен Длиннопост
108
124
ScienceBox
ScienceBox
Интересные факты

Какой химический элемент наиболее распространен во Вселенной? - Science Box⁠⁠

4 года назад

Наиболее распространенными во Вселенной являются самые легкие элементы – водород и гелий.

Солнце, звезды, межзвездный газ по числу атомов на 99 процентов состоят из них. На долю всех других, в том числе самых сложных, «тяжелых» элементов, приходится менее 1 процента. По массе 76,5 процента приходится на водород, 21,5 процента – на гелий, 0,3 процента – на неон, 0,82 процента – на кислород, 0,34 процента – на углерод, 0,12 процента – на азот, 0,12 процента – на железо, 0,07 процента – на кремний, 0,06 процента – на магний, 0,04 процента – на серу. Остаток – 0,13 процента – приходится на все другие элементы.

Таким образом, самым распространенным во Вселенной химическим элементом является водород. Невидимый невооруженным глазом, этот газ может быть обнаружен с помощью радиотелескопов по испускаемым радиоволнам длиной 21 сантиметр. Водород заполняет почти все межзвездное пространство, однако он невероятно разрежен: всего один атом на 10 или даже 100 кубических сантиметров.

Тем не менее, поскольку межзвездное пространство огромно, огромен и общий объем газа. Некоторые водородные облака горячие, они имеют температуру до 7500 градусов, в редких случаях температура водорода доходит до миллионов градусов. Существуют также водородные облака большей плотности, в которых на 1 кубический сантиметр приходится от 10 до 100 атомов. Эти облака гораздо холоднее: их температура может опускаться до –200 градусов Цельсия.

Показать полностью 2
[моё] Наука Факты Химия Вселенная Водород Гелий
46
5
zipzip81
zipzip81

Водород.⁠⁠

6 лет назад

Для надувания шариков вместо гелия можно использовать водород. Понадобится крот (жидкость для промывания труб) и фольга.

Показать полностью 2
Водород Гелий Длиннопост Пожар Опасность Воздушные шарики
32
11
maksimkirin1
maksimkirin1

Тусовка⁠⁠

6 лет назад
Тусовка
Тусовка Химия Гелий Кислород Водород X (Twitter) Скриншот
13
DELETED

Термояд...⁠⁠

7 лет назад
Термояд...
Показать полностью 1
Водород Гелий Wirdou
4
21
npoddubnovvv
npoddubnovvv

Летающий шарик своими руками⁠⁠

10 лет назад
В нашем городе между учебными заведениями проводится конкурс. Каждое из учебных заведений должно предоставить один видеоролик научной тематики. Вот, оцените:
[моё] Опыт Эксперимент Газ Гелий Водород Видео
6
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии