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キノコハウス、月面で人類が放射線と極度の圧力から生き残るための NASA のソリューション

マイクロマテリアルの成長に使用されるゴム型。 (写真: NASA) ジャカルタ - に行く 宇宙空間 そこに住むことは言うまでもなく、お金がかかり、危険です。 0.5キログラム(1ポンド)の物質を月に運び、さらにそれ以上を火星に運ぶには約100万ドルがかかるだろう。 そして、その過程で、すべての有人宇宙探査者は、放射線、極度の圧力、温度変化、さらに弾丸のように空間を駆け抜けるランダムな微小隕石に耐えなければなりません。 NASA の成長プログラムによると、解決策には構造を成長させることが含まれます。 型 月の上で、そしてその先へ。 「板やレンガを使うことはできません」と、建設パズルを解くために NASA と提携したクリーブランドの建築会社レッドハウスの創設者、クリス・マウラーは言う 宇宙空間 これ。 「それで、何を作るつもりですか?そして、すでに建設された生息地を使用するには非常に費用がかかります。」 同氏は、研究者によって最も研究されている概念はISRU(現場資源利用)と呼ばれるもので、「これは、そこにあるものを使って建築することを意味し、そこにあるものはおそらく水とレゴリス(月の塵)だ」と述べた。 結局のところ、これらのわずかな資源は、一部の種の餌としては十分すぎるほどです 型これは、コンクリートよりも強い非常に強力な建築材料に成形することができ、さらに多くの利点があります。 マイコテクスチャの不思議 このようなマイコテクチャーを利用する取り組み(「Mycotecture Off Planet Structures at Destination」プロジェクトと呼ばれる)は、最近 NASA とフェーズ III 契約を締結しました。これは、続行に必要な資金を受け取ることを意味します。言い換えると、 型 離陸の準備ができています。 テクノロジーの影響にもかかわらず 型…

キノコハウス、月面で人類が放射線と極度の圧力から生き残るための NASA のソリューション

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2024-09-29 17:01:08

マイクロマテリアルの成長に使用されるゴム型。 (写真: NASA)

ジャカルタ – に行く 宇宙空間 そこに住むことは言うまでもなく、お金がかかり、危険です。 0.5キログラム(1ポンド)の物質を月に運び、さらにそれ以上を火星に運ぶには約100万ドルがかかるだろう。

そして、その過程で、すべての有人宇宙探査者は、放射線、極度の圧力、温度変化、さらに弾丸のように空間を駆け抜けるランダムな微小隕石に耐えなければなりません。

NASA の成長プログラムによると、解決策には構造を成長させることが含まれます。 月の上で、そしてその先へ。

「板やレンガを使うことはできません」と、建設パズルを解くために NASA と提携したクリーブランドの建築会社レッドハウスの創設者、クリス・マウラーは言う 宇宙空間 これ。

「それで、何を作るつもりですか?そして、すでに建設された生息地を使用するには非常に費用がかかります。」

同氏は、研究者によって最も研究されている概念はISRU(現場資源利用)と呼ばれるもので、「これは、そこにあるものを使って建築することを意味し、そこにあるものはおそらく水とレゴリス(月の塵)だ」と述べた。

結局のところ、これらのわずかな資源は、一部の種の餌としては十分すぎるほどです これは、コンクリートよりも強い非常に強力な建築材料に成形することができ、さらに多くの利点があります。

マイコテクスチャの不思議

このようなマイコテクチャーを利用する取り組み(「Mycotecture Off Planet Structures at Destination」プロジェクトと呼ばれる)は、最近 NASA とフェーズ III 契約を締結しました。これは、続行に必要な資金を受け取ることを意味します。言い換えると、 離陸の準備ができています。

テクノロジーの影響にもかかわらず これは本当に素晴らしいことです。マテリアルの作成自体は驚くほど簡単です。 Mycotecture – ベースの材料の使用 建設的な目的で – これは近年増加傾向にあり、芸術から建設、廃棄物の「バイオサイクリング」に至るまで、あらゆるものに使用されています。

マウラー氏の会社は、それを地球上の課題に応用しました。

たとえば、ナミビアでは、レッドハウスがマイクロマテリアルを使用して気候変動難民のための家を建てたり、作物を植えたりするプログラムを実行しています。 食料不足の問題を克服するために食べることができます。

NASA の宇宙生物学者でプロジェクト リーダーのリン ロスチャイルドは、この取り組みや他の取り組みに気づき、宇宙探査への応用の可能性を認識しました。

それ以来、マイクロテクノロジーは、アポロ月面探査プログラムの宇宙飛行士を訓練した地質学者ジム・ヘッドや、月面歩行を行った12人のうちの1人であるアポロ15号の船長デビッド・スコットなど、NASAの著名な人物からの支持を得るようになった。

ネルソン氏の訪問

地球上では、マウラーのチームは、植物や建設廃棄物からの有機物をさまざまな種に与えるだけで、マイクロ「レンガ」を作成しました 。得られた材料は加熱され、コンクリートよりも丈夫で環境にはるかに優れたブロックに圧縮されます。

ただし、宇宙に関しては、このプロセスは多少逆になります。

「月や火星では、重力がはるかに小さく、加圧された容器の中にいるため、建物にかかる力が外側に向かうため、力はそれほど重要ではありません」とマウラー氏は説明する。

「重力で建物を押すのではなく、空気が押し出すので、圧縮強度に優れた材料は必要ありませんが、その圧力に耐えられる引張強度が必要です。」つまり、 宇宙空間建物は倒壊するのではなく、崩壊します。

計画は、胞子の組み合わせを使用してマイクロマテリアルを成長させるブロー金型から始めることです。 そして地球由来の藻類は、月にすでに存在する水とレゴリスを餌とします。

「そうすれば、少しの生きた生物学と栄養素を使うことができます」とマウラー氏は言います。「そして、地表の下の氷から得た水を大量に加えることができます。それは、地球の質量の約90パーセントになります。」最終的な建物を完成させるため、地球から重い材料を運ぶ必要がなく、目的地にバルク材料が手に入ります。

「これは最初から大きな利点でした。NASAは『何兆ドルも節約できるので、我々は気に入っています』と言いました。」

天文学的な恩恵

研究が始まると、すぐにさらに重要な利点が発見されました。マイクロマテリアルは、寒さからの断熱だけでなく、微小隕石や致命的な放射線からの保護にも非常に優れていることがわかりました。

「放射線はあらゆる有人ミッションにとって大きな障壁となっている」とマウラー氏は語った。 「それが、私たちが70年代以来そこに戻っていない理由です。人を派遣するには危険すぎるからです。当時、私たちは月面でソ連に勝ちたかったのでかなり生意気でしたが、宇宙飛行士たちは常に重大な危険にさらされていました。」太陽風が一度吹くと、ほぼ確実にがんを引き起こすだろうと同氏は説明した。

深層メラニン しかし、マイクロマテリアルは有害な電磁放射線から細胞や DNA を保護するのに非常に効果的であることが示されている一方、マイクロマテリアルはまだ解明されていないメカニズムを通じて粒子放射線を遅らせ、散乱させます。

原因が何であれ、マウラー氏は、NASAの研究者らは、わずか8センチメートル(3インチ)の材料で放射線の99パーセント以上をブロックできることを発見したと述べ、これは、3メートル(10フィート)必要なレゴリスに比べて劇的な改善であると述べた。そのレベルの保護。同じものです。

さらに、この生息地構造は非常に早く、約 30 ~ 60 日で成長すると推定されています。

このプロセスには、トイレやキッチンのシンクなどの密封されたパッケージが着陸することが含まれ、ゴム製の殻が水と胞子の混合物で満たされ、その内部が車載ガスによって膨張する。 形状に応じて成長し硬化する独立栄養藻類

素早い準備は最初はそれほど重要ではないかもしれません。 最初の構造物は、人間がそれに続くずっと前に設置されることになるが、マウラー氏のチームは、これらの構造物を使用して、景観を探索する人々のために「パピーテント」(小さなテント)を数時間で成長させる方法を想像している。 宇宙空間

地球上でのテストでは素晴らしい結果が得られましたが、コンセプトが地球の極限環境に持ち込まれると、予期せぬ課題が発生する可能性が常にあります。 宇宙空間

「一般的に、技術的なリスクはある。その構造は十分に強いだろうか?我々が思い描いている断熱性を本当に提供できるだろうか?材料の特性は何だろうか?本当によく成長するのだろうか?」とロスチャイルド氏は認めた。 NASAはおそらく、最初の本格的な建造物が月面に設置されるまで分からないだろう。

ただし、それはまだ少なくとも 10 年はかかります。

現在、このプロジェクトは、2028 年に打ち上げが予定されているスターラブ宇宙ステーションで、概念実証モデルを宇宙に送る準備を進めています。ボイジャー、エアバス、ヴァージン、ヒルトン、その他の商業および政府パートナーとの協力の結果、スターラブは現在の国際宇宙ステーション(ISS)が2030年代初頭に廃止されると、ステーションは主な地球低軌道となる。

最初の地球外マイコプロジェクトがどのようなものになるかについては、まだ議論中です。マウラー氏によると、このプロジェクトには「インテリアデザインインスタレーションでありながら科学実験にもなる」内部パネル、ソファや椅子などのシンプルな家具、さらには「天空のヒルトンホテル」のように機能するベッドが含まれる可能性があるという。寝ている人を包み込み、無重力状態で所定の位置に保持します。同時期に、プログラムは現場でのテストのために小型模型を月に送り、数年後に実物大の構造物を完成させる予定です。続いて火星。

自ら構築する構造

「それはほとんどノンフィクションの科学のようです」と、デビッド・R・ラビン建築大学院およびノースカロライナ大学シャーロット校の助教授であり、MycoMatters Labの所長であるジョナサン・デッシ・オリーブ氏は言う。 「彼らは潜在的な未来を想像するために本物の生物学を研究しているのです。」

彼は、自家繁殖と放射線防御の性質がそれを補ってくれるということに同意している。 資源に乏しく放射線量の高い火星や月の地に植民地を作るのに理想的であり、NASAのプロジェクトについて次のように述べた。 [struktur] 基本的には複数の生物の協力によって自らを複製することができますが、これは非常に興味深いことです。

「政府がこの研究が単に探査のために実施される必要性を認識していないことを願っています」 宇宙空間でも地球上でもね。」

Maurer 氏は現在、こことの両方でさまざまな miko プロジェクトに携わっています。 宇宙空間との仕事から得たものを活かすにはかなりの学習曲線があったと述べた 地球上から環境へ 宇宙空間 極端な場合、「建物は倒壊しようとするのではなく、外側に押し出される」。

それは十分に奇妙だが、考慮すべき水の沸点もある、と彼は言う。 「圧力がなければ、たとえ氷点下の温度であっても、水は沸騰します。水はプログラムの不可欠な部分であるため、圧力、温度、ガス/栄養素の交換は非常に正確でなければなりません。」

彼は首を振って笑った。

「それはロケット科学ではありませんが、それに近いものです。」

キーワード: ナサ 宇宙空間

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執筆者について: nipponese

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