Как гидрогели могут защитить астронавтов от смертельной радиации в космосе?

Радиационное излучение представляет серьезную угрозу для длительных космических миссий, повреждая как человеческий организм, так и оборудование. Особенно остро эта проблема встает при планировании полетов за пределы низкой околоземной орбиты, например, к Марсу.
Как гидрогели могут защитить астронавтов от смертельной радиации в космосе?
Изображение носит иллюстративный характер

В космосе астронавты подвергаются воздействию двух основных источников радиации: солнечной погоды и космического излучения от сверхновых звезд за пределами Солнечной системы. Интенсивность этого воздействия меняется в зависимости от 11-летнего цикла солнечной активности. Первые астронавты даже сообщали о вспышках света, которые они видели с закрытыми глазами – это были высокоэнергетические частицы, проходящие через жидкости глаза и мозговую ткань.

Исследователи из Гентского университета в Бельгии предложили инновационное решение – использование 3D-печатных гидрогелей в качестве защитного барьера. Вода традиционно считается эффективным щитом от радиации благодаря плотности молекул H2O и содержанию водорода, замедляющего радиационные частицы. Однако простые водяные костюмы громоздки и могут протекать.

Разработанные учеными суперабсорбирующие полимеры (SAP) способны поглощать объем жидкости, превышающий их собственный вес в 100 раз. «Красота этого проекта в том, что мы работаем с хорошо известной технологией. Гидрогели встречаются во многих повседневных вещах», – отмечает исследователь Ленни Ван Дейл.

Манон Минсарт, другой участник проекта, подчеркивает уникальность используемого полимера: «Наш суперабсорбирующий полимер можно обрабатывать различными способами, что редко встречается среди полимеров. Мы выбрали 3D-печать, позволяющую создавать гидрогель практически любой формы».

Актуальность этой разработки подтверждают данные эксперимента RAD марсохода Curiosity 2012 года: во время полета к Марсу экипаж получит дозу около 0,6 зиверт (60 бэр) – это эквивалентно максимально допустимому облучению за всю карьеру астронавта.

На МКС астронавты могут укрываться от солнечных бурь в центральных модулях, защищенных массой остальной станции. Однако для дальних космических путешествий требуются новые решения. Гидрогели, уже используемые в контактных линзах, биоматериалах и медицинских повязках, могут стать ключом к безопасности будущих межпланетных экспедиций.


Новое на сайте

20327Кости прерий: как истребление бизонов породило целую индустрию — и сама себя же уничтожила 20326Кто и зачем взламывает серверы Ollama и ComfyUI ради ключей от AWS? 20325Как злоумышленники спрятали командный сервер внутри блокчейна и почему его невозможно... 20324Брюссель заставляет Android делиться секретами с чужими ИИ-помощниками 20323WordPress: как два бага слились в одну критическую дыру, которую назвали wp2shell 20322Как китайские хакеры обманули DigiCert и украли сертификаты для подписи кода? 20321Что скрывается за уязвимостью, которую агентство США внесло в список активно используемых... 20320Автономные системы наступают быстрее, чем инфраструктура для управления ими: кто выиграет... 20319Почему в OpenSSL нашли дыру, съедающую память серверов, но не дали ей даже номер CVE? 20318Империя без легионов: римский голливуд Лоуренса Альма-Тадемы 20317SonicWall SMA 1000: как два бага превратили VPN-шлюз в бэкдор для атакующих 20316Может ли уязвимость в клиенте Zoom для Windows открыть доступ к чужому аккаунту без... 20315TELEPUZ: новый вредонос на C, который научился прятаться в Telegram, Steam и блокчейне... 20314Дома из дёрна: как исландцы триста лет прятались от холода под слоем земли и травы 20313Как один токен от чужого сервиса мог впустить злоумышленника в чужой аккаунт n8n?
Ссылка