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aspiradora lunar

01.09.2020

Científicos de la Universidad de Colorado Bowler han ideado una "aspiradora" para la luna. Su método se basa en un haz de electrones que "elimina" el polvo de las superficies.

El polvo fino que aparece en la superficie de la luna puede adherirse a los trajes espaciales, paneles solares y diversos equipos de los astronautas. Este problema preocupa tanto a los especialistas que se considera como uno de los obstáculos técnicos para futuras misiones lunares.

Pequeñas como polvo, las partículas pueden cortar como el vidrio. Son difíciles de eliminar incluso después de una limpieza intensiva, y Harrison Jack Schmitt, quien fue a la luna en 1972, incluso desarrolló la "fiebre del heno lunar". Dentro del barco, el polvo olía a pólvora quemada.

Ahora, los investigadores han propuesto un nuevo método para lidiar con ese polvo. Estudios recientes sobre levantamiento de polvo electrostático han demostrado que la emisión y absorción de electrones secundarios o fotoelectrones dentro de las microcavidades formadas entre las partículas de polvo pueden causar que se acumulen cargas negativas significativas en las partículas circundantes. Las fuerzas de repulsión subsiguientes entre estas partículas pueden hacer que se liberen de la superficie. En sus experimentos, se utilizaron pequeñas partículas de un "simulador de luna" con un diámetro de menos de 25 micrómetros.

La nueva tecnología es capaz de convertir las cargas eléctricas de las partículas de polvo en un arma contra ellas. Si actúa sobre una capa de polvo lunar con una corriente de electrones (haces de electrones), su superficie acumulará cargas negativas adicionales. Y si agrega cargas a los espacios entre las partículas, inmediatamente comenzarán a repelerse entre sí, como dos polos idénticos de un imán.

Los físicos probaron su idea con una cámara de vacío, en la que sumergieron materiales recubiertos con "simulante de polvo lunar". Después de apuntar el rayo, las partículas de polvo comenzaron a rebotar y rebotar. El método funcionó en una variedad de superficies, incluido el material del traje y el vidrio.

Los científicos pudieron limpiar tejidos y objetos cubiertos de polvo en un promedio de 75 a 85 % en aproximadamente 50 a 100 segundos (dependiendo del grosor de la capa) con parámetros de haz de electrones optimizados (alrededor de 230 eV, densidad de corriente mínima: de 1,5 a 3 μA/cm2).

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Energía del espacio para Starship 08.05.2024

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Nuevo método para crear baterías potentes 08.05.2024

Con el desarrollo de la tecnología y el uso cada vez mayor de la electrónica, la cuestión de crear fuentes de energía eficientes y seguras se vuelve cada vez más urgente. Investigadores de la Universidad de Queensland han revelado un nuevo enfoque para crear baterías de zinc de alta potencia que podrían cambiar el panorama de la industria energética. Uno de los principales problemas de las baterías recargables tradicionales a base de agua era su bajo voltaje, que limitaba su uso en dispositivos modernos. Pero gracias a un nuevo método desarrollado por los científicos, este inconveniente se ha superado con éxito. Como parte de su investigación, los científicos recurrieron a un compuesto orgánico especial: el catecol. Resultó ser un componente importante que puede mejorar la estabilidad de la batería y aumentar su eficiencia. Este enfoque ha dado lugar a un aumento significativo del voltaje de las baterías de iones de zinc, haciéndolas más competitivas. Según los científicos, estas baterías tienen varias ventajas. tienen b ... >>

Contenido de alcohol de la cerveza caliente. 07.05.2024

La cerveza, como una de las bebidas alcohólicas más comunes, tiene su propio sabor único, que puede cambiar según la temperatura de consumo. Un nuevo estudio realizado por un equipo internacional de científicos ha descubierto que la temperatura de la cerveza tiene un impacto significativo en la percepción del sabor alcohólico. El estudio, dirigido por el científico de materiales Lei Jiang, encontró que a diferentes temperaturas, las moléculas de etanol y agua forman diferentes tipos de agrupaciones, lo que afecta la percepción del sabor alcohólico. A bajas temperaturas, se forman más racimos piramidales, lo que reduce el sabor picante del "etanol" y hace que la bebida tenga un sabor menos alcohólico. Por el contrario, a medida que aumenta la temperatura, los racimos se vuelven más encadenados, lo que da como resultado un sabor alcohólico más pronunciado. Esto explica por qué el sabor de algunas bebidas alcohólicas, como el baijiu, puede cambiar en función de la temperatura. Los datos obtenidos abren nuevas perspectivas para los fabricantes de bebidas, ... >>

Principal factor de riesgo para la adicción al juego 07.05.2024

Los juegos de ordenador se están convirtiendo en una forma de entretenimiento cada vez más popular entre los adolescentes, pero el riesgo asociado de adicción a los juegos sigue siendo un problema importante. Científicos estadounidenses realizaron un estudio para determinar los principales factores que contribuyen a esta adicción y ofrecer recomendaciones para su prevención. A lo largo de seis años, se siguió a 385 adolescentes para descubrir qué factores podían predisponerlos a la adicción al juego. Los resultados mostraron que el 90% de los participantes del estudio no corrían riesgo de adicción, mientras que el 10% se convertía en adictos al juego. Resultó que el factor clave en la aparición de la adicción al juego es un bajo nivel de comportamiento prosocial. Los adolescentes con un bajo nivel de conducta prosocial no muestran interés en la ayuda y el apoyo de los demás, lo que puede provocar una pérdida de contacto con el mundo real y una dependencia cada vez más profunda de la realidad virtual que ofrecen los juegos de ordenador. A partir de estos resultados, los científicos ... >>

El ruido del tráfico retrasa el crecimiento de los polluelos 06.05.2024

Los sonidos que nos rodean en las ciudades modernas son cada vez más penetrantes. Sin embargo, pocas personas piensan en cómo este ruido afecta al mundo animal, especialmente a criaturas tan delicadas como los polluelos que aún no han salido del cascarón. Investigaciones recientes están arrojando luz sobre esta cuestión, indicando graves consecuencias para su desarrollo y supervivencia. Los científicos han descubierto que la exposición de los polluelos de cebra al ruido del tráfico puede causar graves alteraciones en su desarrollo. Los experimentos han demostrado que la contaminación acústica puede retrasar significativamente su eclosión, y los polluelos que emergen enfrentan una serie de problemas que promueven la salud. Los investigadores también descubrieron que los efectos negativos de la contaminación acústica se extienden a las aves adultas. Las menores posibilidades de reproducción y la disminución de la fertilidad indican los efectos a largo plazo que el ruido del tráfico tiene en la vida silvestre. Los resultados del estudio resaltan la necesidad ... >>

Noticias aleatorias del Archivo

El grafeno desaliniza el agua 11.04.2017

El problema del acceso al agua se está volviendo cada vez más agudo para la Tierra: según estimaciones de la ONU, para 2025 más del 14% de los habitantes del mundo experimentarán dificultades para acceder al agua potable. Hasta la fecha, existen varias docenas de métodos y tecnologías para la desalinización del agua de mar, algunos de los cuales se utilizan a veces a escala industrial en los países árabes ricos que sufren escasez de agua dulce.

Todas estas técnicas de desalinización tienen dos inconvenientes principales: estas tecnologías son demasiado costosas y desperdician mucha energía, o los sistemas de purificación se obstruyen rápidamente y se vuelven inutilizables. Todo esto hace que la desalinización carezca de sentido desde el punto de vista económico.

Andrei Geim, ganador del Premio Nobel de Física en 2010, y sus colegas de la Universidad de Manchester han encontrado un nuevo uso para el grafeno, un nuevo material basado en el carbono creado por Geim y Konstantin Novoselov en 2004. Descubrieron que el grafeno se puede convertir en un "tamiz" atómico especial teniendo en cuenta cómo se comportan los diferentes iones cuando están rodeados de moléculas de agua.

El equipo de Geim llamó la atención sobre una propiedad simple del agua que los químicos conocen desde hace más de cien años: la capacidad de formar enlaces de hidrógeno débiles con iones cargados negativa y positivamente. Esta "habilidad" del agua explica por qué disuelve en sí misma la mayoría de las sales, azúcares, ácidos y otros compuestos orgánicos e inorgánicos. De hecho, después de que la sal se disuelve en agua, cada uno de sus iones está rodeado por una especie de "abrigo de piel" de moléculas de agua.

Los iones en tal "abrigo de piel", como señalaron Game y sus colegas, serán notablemente más grandes que las moléculas de agua o los átomos con carga neutra. Gracias a esto, se pueden tamizar del agua si se crea un tamiz que permite el paso de las moléculas de agua, pero no permite el paso de iones más grandes. Los iones serán retrasados ​​por ellos debido al hecho de que simplemente no "encajan" en ellos sin perder algunas de las moléculas de agua, lo cual es desfavorable desde el punto de vista energético desde el punto de vista de las leyes de la física.

Los científicos intentaron durante mucho tiempo adaptar el "carbono Nobel" para estos fines, pero el problema era que las películas de grafeno se hinchan cuando ingresan al agua y comienzan a pasar no solo agua, sino también magnesio, sodio y una serie de iones de otras sustancias. Game, Nyre y sus colegas resolvieron este problema aprendiendo a pegar tiras individuales de grafeno de tal manera que casi no se hinchan cuando entran en contacto con el agua, usando pegamento epoxi común.

De esta forma, tales "tamices de grafeno" pasan solo el 2% de magnesio, sodio, potasio, litio y otros iones, lo que en realidad los convierte en desalinizadores de agua ultra eficientes que no requieren fuentes de energía externas. Todavía no está claro cómo reaccionarán estas películas a la contaminación. Los físicos planean comprobarlo en un futuro próximo.

Qué iones y cuánto de ellos pasan por un "tamiz" de este tipo depende de la distancia entre las películas, lo que les permite usarse no solo para la desalinización del agua, sino también para limpiar varias muestras de iones o moléculas innecesarias. Como esperan los científicos, la facilidad de fabricación de sus membranas, su bajo costo y alta eficiencia les ayudará a penetrar rápidamente incluso en los rincones más pobres de la Tierra y, por lo tanto, ayudar a resolver el problema del acceso al agua.

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