sociální sítě

Přímé přenosy

PSLV-XL (Proba-3)
00
DNY
:
00
HOD
:
00
MIN
:
00
SEK

krátké zprávy

Dlouhý pochod 10

Čína provedla úspěšný test oddělení aerodynamického krytu užitečného zatížení pro raketu Dlouhý pochod 10. Test hodnotil design krytů, strukturu připojení, plán oddělení a maximální dostupnou obálku. Všechny testované parametry splňovaly jejich konstrukční požadavky.

LM 400

Společnost Lockheed Martin 19. listopadu oznámila, že její nová družicová platforma střední velikosti LM 400 bude mít svou orbitální premiéru příští rok na palubě rakety Firefly Aerospace.

Teledyne Space Imaging

Společnosti Teledyne Space Imaging a Satlantis oznámily partnerství na Space Tech Expo Europe. Jedná se o vývoj elektroniky senzoru pro pozorování Země a planetární průzkum. Satlantis vyvine Front-end Electronics (FEE) pro vyvíjený detektor CIS125 TDI Teledyne.

Iceye

Společnost Lockheed Martin začala spolupracovat s konsorciem vedeným společností Iceye, finskou společností provádějící pozorování Země, která se specializuje na družice pro radarové zobrazování. Společnosti pracují na vývoji technologií rozpoznávání cílů s umělou inteligencí pro finskou armádu.

Chance Saltzman

Generál Chance Saltzman, velitel vesmírných operací U.S. Space Force, navštívil Starbase v Boca Chica během šestého zkušebního letu rakety SH/SS. Saltzman byl pozván SpaceX, aby sledoval zkušební let a zúčastnil se dvoudenního hodnocení programu.

Space ISAC

Středisko pro sdílení a analýzu vesmírných informací (Space ISAC) otevřelo své první mezinárodní operační středisko v Austrálii. Expanze přichází v době rostoucích obav o zranitelnosti kybernetické bezpečnosti v orbitálních systémech.

Boost!

ESA 19. listopadu oznámila, že prodlužuje smlouvy se společnostmi HyImpulse, Isar Aerospace, Orbex a Rocket Factory Augsburg (RFA) v celkové hodnotě 44,22 milionů eur prostřednictvím svého programu „Boost!“, který má pomoc při integrovaném testování nosných raket

Naše podcasty

Doporučujeme

Objednejte si knihy našich autorů a nahlédněte tak do historie kosmonautiky.

Poděkování

Náš web běží spolehlivě díky perfektnímu servisu hostingu Blueboard.cz, děkujeme!

Aby skafandry zůstaly čisté a bezpečné …

Až se lidé vrátí na Měsíc, přinesou si s sebou novou generaci skafandrů, které budou navrženy tak, aby odolávaly drsným podmínkám na povrchu Měsíce. Jenže kromě toho, že tyto obleky umožní astronautům bezpečný a pohodlný pohyb, mohou se stát i úrodnou půdou pro mikroorganismy, z nichž některé mohou být nebezpečné. Toto riziko by narůstalo, především pokud by více astronautů sdílelo jeden oblek. V rámci širšího programu PExTex od agentury ESA se experti snaží vytipovat vhodné textilie pro budoucí skafandry. Österreichisches Weltraum Forum/OeWF (Rakouské kosmické fórum) vede projekt BACTeRMA, který hledá cesty, jak by se dalo zabránit růstu mikroorganismů na vnitřních výstelkách skafandrů.

Koncept skafandru projektu PExTex.
Koncept skafandru projektu PExTex.
Zdroj: https://www.esa.int/

Nejnápadnější jsou vnější rizika. Astronauti, kteří vystoupí mimo útroby kosmické lodi na povrch Měsíce se budou muset potýkat nejen s vakuem, ale i s extrémními teplotami, kosmickým zářením, nebo vysoce abrazivním prachem, který již po několikahodinovém účinkování zadíral těsnění na skafandrech z programu Apollo a poškozoval jejich vnější povrch. Právě proto se projekt PExTex (Planetary Exploration Textiles) vedený francouzskou organizací COMEX (Compagnie Maritime d’Expertises) snaží nacházet a hodnotit inovativní textilie, které v éře programu Apollo neexistovaly – třeba vysokopevnostní materiál Twaron.

Vzhledem k současnému trendu budoucího vývoje pilotovaných misí (například amerického programu Artemis) se tým kolem projektu PExTex zaměřuje na testování materiálů pro skafandry, které by vydržely pracovat na povrchu Měsíce nejméně 2500 hodin. To obnáší vystavení vzorků bezpočtu zkoušek, na které dohlíží partner programu PExTex, německý institut pro výzkum textilií a vláken DITF. Zmíněné testy zahrnují vystavení vzorků ultravysokému vakuu, elektrickým výbojům, změnám teplot, či odírání napodobeninou lunárního regolitu. Nechybí ani vystavení textilií záření z urychlovače rakouské organizace MedAustron.

Zkoušky odolnosti textilií vůči záření.
Zkoušky odolnosti textilií vůči záření.
Zdroj: https://www.esa.int/

Souběžně se další partner projektu PExTex, se Österreichisches Weltraum Forum/OeWF zaměřilo naopak na to, jak udržet útroby skafandrů bezpečné a zdraví nezávadné. Experti z OeWF toho chtějí dosáhnout použitím „technologie pokročilé biocidní povrchové vrstvy pro snížení mikrobiální aktivity“. Pokud si tento popis přeložíme do angličtiny (Biocidal Advanced Coating Technology for Reducing Microbial Activity), dostaneme se ke zkratce BACTeRMA. „Představte si to jako udržování čistého spodního prádla. Na denní bázi to není nic těžkého díky pracím práškům, pračkám a sušičkám,“ vysvětluje Malgorzata  Holynska, materiálová inženýrka ESA a dodává: „Jenže v habitatech na Měsíci, či někde dál, není praní útrob skafandru na pravidelné bázi zrovna dvakrát praktické. Kromě toho se skafandry budou pravděpodobně sdílet mezi astronauty a mezi jednotlivými použitími budou dlouhou dobu ve skladu, kde mohou být vhodné podmínky pro mikroorganismy. Musíme tedy namísto toho najít alternativní řešení, které zabrání růstu mikroorganismů.

Pigment violacein produkovaný bakteriemi.
Pigment violacein produkovaný bakteriemi.
Zdroj: https://www.esa.int/

Tradiční antimikrobiální materiály, jako je stříbro či měď, mohou v uzavřených prostorách skafandrů způsobovat podráždění pokožky a v průběhu času se používáním nejspíše zanesou. Namísto toho se tým kolem projektu BACTeRMA obrátil na takzvané sekundární metabolity – chemické látky produkované mikroorganismy za účelem jejich ochrany před konkurenčními druhy či jinými environmentálními faktory. Tyto látky bývají často barevné a mívají antibiotické vlastnosti. Zástupci OeWF navázali v rámci projektu BACTeRMA spolupráci s Vídeňskou laboratoří textilií, která disponuje jedinečnou bakteriografickou sbírkou. Díky tomu se mohli experti pokusit vyvinout metody zpracování biocidních textilií, jako je barvení látek těmito bakteriálními metabolity. Tyto látky byly poté vystaveny záření, simulovanému regolitu, ale i účinkům lidského těla, aby se ověřila jejich výdrž.

Logo projektu BACTeRMA.
Logo projektu BACTeRMA.
Zdroj: https://www.esa.int/

Výsledkem je, že partneři v projektu BACTeRMA získali cenný vhled do procesů účinnosti a vhodnosti antimikrobiálních látek jako jsou pigment violacein či prodigiosin na různé textilní materiály. Gernot Grömer, ředitel OwEF konstatoval: „Poznatky získané v rámci PExTex a BACTeRMA pokládají základní kameny budoucího vývoje v oblastech antimikrobiálních ošetření a integrace technologií chytrých textilií. Kromě toho mohou mít tyto projekty širší uplatnění pro textilní průmysl tím, že byla demonstrována uskutečnitelnost a důležitost vývoje inovativních textilií se specializovanými vlastnostmi. OwEF momentálně integruje nově vyvinuté textilie do svého simulátoru skafandrů. V březnu 2024 by tyto materiály měly podstoupit první analogické terénní testy, což bude součást simulace marsovské mise v Arménii v rámci kampaně AMADEE-24.“ Výsledky získané v rámci projektů PExTex a BACTeRMA ocenil také německý astronaut Matthias Maurer: „Kosmické technologie financované ESA a vyvinuté v Evropě jsou klíčovým krokem pro rozvoj zkušeností evropského průmyslu a akademické sféry pro budoucí pilotované i robotické průzkumné mise.

Pigment prodigiosin má oranžovo-červené zbarvení.
Pigment prodigiosin má oranžovo-červené zbarvení.
Zdroj: https://www.esa.int/

Přeloženo z:
https://www.esa.int/

Zdroje obrázků:
https://www.esa.int/…/25026717-1-eng-GB/Future_Moonwalk.jpg
https://www.esa.int/…/25026762-1-eng-GB/PExTex_spacesuit_concept.jpg
https://www.esa.int/…/25026824-1-eng-GB/MedAustron_for_radiation_testing.jpg
https://www.esa.int/…/25027095-1-eng-GB/Violacein_pigment_produced_by_bacteria.jpg
https://www.esa.int/…/23301521-1-eng-GB/BACTeRMA_project.png
https://www.esa.int/…/25027140-1-eng-GB/Prodigiosin_pigment_produced_by_bacteria.jpg

Štítky:

Hodnocení:

0 / 5. Počet hlasů: 0

Sdílejte tento článek:

Další podobné články:

Komentáře:

Odběr komentářů
Upozornit
10 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejvíce hodnocený
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Regulus sector
Regulus sector
1 rok před

No a to nenapadlo někoho, že by bylo možné skafandry dlouhodobě skladovat ve Vakuu???
Prostě by ta přechodová komora byla za normálních okolností otevřená do vesmíru.

A nebo by to mohl být jen jeden z čístících procesů!
A jako další možnost bych viděl zatkání optických vláken do spodních vrstev skafandru a jejich připojení k UV diodám.
Skafandr by bylo tak možné sterilizovat UV světlem zevnitř!!

upgrade
Administrátor
1 rok před
Odpověď  Regulus sector

Ponechání skafandrů venku není optimální třeba z důvodu jejich dlouhodobého vystavení drsným podmínkám, což by zkrátilo jejich životnost.

Jiri Kos
Jiri Kos
1 rok před
Odpověď  Regulus sector

To je jistě geniální nápad. Zkuste zavolat do Osterrechisches Weltraum Forum (OeWF)…

MOZE
MOZE
1 rok před
Odpověď  Regulus sector

UV nesterilizuje ale UVC, a toto svetlo je potvora, potrebujete germicidne sklo aby žiarenie mohlo prechádzať,bežné sklo aj plasty ho neprepustia, UV diódy sú vpodstate len predražené lampičky, na sterilizáciu treba žiarivku (UVC) oba typy vlastním a je tam skutočne rozdiel, zatiaľ čo žiarivka vytvára aj ozón, tak led UV svietidlo len ,,rozsvieti“ niektoré predmety

Mr G
Mr G
1 rok před

Zaujimavy clanok. Pre mna novy problem, ktory musia riesit konstrukteri skafandrov, ktory ma nikdy nenapadol. Dakujem 🙂

Regulus sector
Regulus sector
1 rok před

No a to nenapadlo někoho, že by bylo možné skafandry dlouhodobě skladovat ve Vakuu???
Prostě by ta přechodová komora byla za normálních okolností otevřená do vesmíru.

A nebo by to mohl být jen jeden z čístících procesů!
A jako další možnost bych viděl zatkání optických vláken do spodních vrstev skafandru a jejich připojení k UV diodám.
Skafandr by bylo tak možné sterilizovat UV světlem zevnitř!!

Dušan Majer
Dušan Majer
1 rok před
Odpověď  Regulus sector

Ponechání skafandrů venku není optimální třeba z důvodu jejich dlouhodobého vystavení drsným podmínkám, což by zkrátilo jejich životnost.

Jiri Kos
Jiri Kos
1 rok před
Odpověď  Regulus sector

To je jistě geniální nápad. Zkuste zavolat do Osterrechisches Weltraum Forum (OeWF)…

MOZE
MOZE
1 rok před
Odpověď  Regulus sector

UV nesterilizuje ale UVC, a toto svetlo je potvora, potrebujete germicidne sklo aby žiarenie mohlo prechádzať,bežné sklo aj plasty ho neprepustia, UV diódy sú vpodstate len predražené lampičky, na sterilizáciu treba žiarivku (UVC) oba typy vlastním a je tam skutočne rozdiel, zatiaľ čo žiarivka vytvára aj ozón, tak led UV svietidlo len ,,rozsvieti“ niektoré predmety

Mr G
Mr G
1 rok před

Zaujimavy clanok. Pre mna novy problem, ktory musia riesit konstrukteri skafandrov, ktory ma nikdy nenapadol. Dakujem 🙂

Děkujeme za registraci! 

Prosím, klikněte na potvrzovací odkaz v mailu, který vám dorazil do vaší schránky pro aktivaci účtu.

Děkujeme za registraci! 

Prosím, klikněte na potvrzovací odkaz v mailu, který vám dorazil do vaší schránky pro aktivaci účtu.