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Armas de microondas para lançamento de foguetes e naves espaciais

03.08.2015

A Escape Dynamics, com sede no Colorado, propôs o lançamento de foguetes e naves espaciais usando armas de microondas. Atualmente, o controle de drones já foi demonstrado usando uma tecnologia semelhante.

No âmbito de uma startup aeroespacial privada, foi proposto um projeto que envolve um lançamento vertical (de um foguete ou uma espaçonave) da superfície da Terra e seu lançamento na órbita do planeta usando um sistema de emissores de microondas estreitamente focados instalado na área da plataforma de lançamento.

De acordo com o plano dos desenvolvedores, esses emissores devem aquecer o hidrogênio nos tanques de combustível dos foguetes (ou navios), que é então liberado deles e fornece o empuxo necessário. Isso, segundo os cientistas, aumentará a carga útil lançada pelos foguetes, reduzindo a massa de lançamento do transportador, que é atribuível ao combustível.

Os cientistas observam que o projeto tem uma série de deficiências. Em particular, apesar do fato de que o protótipo do trocador de calor que eles desenvolveram recebe mais de 90% da energia de micro-ondas de entrada, ainda não está claro quanto dela é dissipada no espaço circundante entre o emissor (arma) e o receptor (potencial foguete ou navio). ).

Além disso, um foguete lançado por uma arma de microondas é potencialmente capaz, segundo os cientistas, de colocar em órbita não mais de 200 quilos de carga útil e, portanto, não é capaz de substituir transportadores pesados.

O investimento necessário para a implantação do projeto (do zero à criação de um protótipo de espaçonave) é estimado em um bilhão de dólares. Se as start-ups começarem a implementar o projeto num futuro próximo, poderão completá-lo em 2020.

Projetos semelhantes têm a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão e a Mitsubishi, que em 2014 recebeu 1,6 watts de energia elétrica usando um feixe de microondas de 50 quilowatt direcionado a uma rectena localizada a uma distância de 350 metros do emissor. Em 2018, os japoneses esperam lançar um pequeno satélite movido a tecnologia de micro-ondas.

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Mini ar condicionado Sony Reon Pocket 5 09.05.2024

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Energia do espaço para Starship 08.05.2024

A produção de energia solar no espaço está se tornando mais viável com o advento de novas tecnologias e o desenvolvimento de programas espaciais. O chefe da startup Virtus Solis compartilhou sua visão de usar a Starship da SpaceX para criar usinas orbitais capazes de abastecer a Terra. A startup Virtus Solis revelou um ambicioso projeto para criar usinas de energia orbitais usando a Starship da SpaceX. Esta ideia poderia mudar significativamente o campo da produção de energia solar, tornando-a mais acessível e barata. O cerne do plano da startup é reduzir o custo de lançamento de satélites ao espaço usando a Starship. Espera-se que este avanço tecnológico torne a produção de energia solar no espaço mais competitiva com as fontes de energia tradicionais. A Virtual Solis planeja construir grandes painéis fotovoltaicos em órbita, usando a Starship para entregar os equipamentos necessários. Contudo, um dos principais desafios ... >>

Novo método para criar baterias poderosas 08.05.2024

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Teor alcoólico da cerveja quente 07.05.2024

A cerveja, por ser uma das bebidas alcoólicas mais comuns, tem um sabor único, que pode mudar dependendo da temperatura de consumo. Um novo estudo realizado por uma equipe internacional de cientistas descobriu que a temperatura da cerveja tem um impacto significativo na percepção do sabor alcoólico. O estudo, liderado pelo cientista de materiais Lei Jiang, descobriu que em diferentes temperaturas, as moléculas de etanol e água formam diferentes tipos de aglomerados, o que afeta a percepção do sabor alcoólico. Em baixas temperaturas, formam-se mais aglomerados piramidais, o que reduz a pungência do sabor do "etanol" e torna a bebida menos alcoólica. Pelo contrário, à medida que a temperatura aumenta, os cachos tornam-se mais semelhantes a cadeias, resultando num sabor alcoólico mais pronunciado. Isto explica porque o sabor de algumas bebidas alcoólicas, como o baijiu, pode mudar dependendo da temperatura. Os dados obtidos abrem novas perspectivas para os fabricantes de bebidas, ... >>

Notícias aleatórias do Arquivo

Um novo método para converter dióxido de carbono em metano 02.03.2020

Cientistas japoneses liderados pelo professor da Universidade Waseda Yasushi Sekine propuseram realizar uma reação catalítica de baixa temperatura para a síntese de hidrogênio e dióxido de carbono em metano usando um campo elétrico. O processo industrial existente para a conversão de dióxido de carbono em metano através da reação catalítica de hidrogênio e dióxido de carbono apresenta uma série de dificuldades tecnológicas. Em particular, o rendimento de metano é altamente dependente da temperatura necessária, que deve estar entre 300 e 400 graus Celsius.

Os cientistas propuseram um novo método de baixa temperatura (100 graus Celsius), que produz uma produção mais eficiente de metano a partir de dióxido de carbono do que outros métodos semelhantes.

O método desenvolvido utiliza a interação do dióxido de carbono com nanopartículas de óxido de cério em um catalisador de rutênio quando um campo elétrico é aplicado. Tal catalisador mostrou atividade catalítica alta e estável para a conversão de dióxido de carbono em metano por hidrogenação em um campo elétrico.

Pesquisadores afirmam que esse método pode ser usado para obter metano a partir do dióxido de carbono emitido na atmosfera pela indústria. O gás obtido dessa forma pode não apenas substituir os combustíveis fósseis, mas também evitar o aquecimento global a longo prazo.

O método de produção de metano usando eletricidade consiste em duas etapas. Por eletrólise, a água se decompõe em oxigênio e hidrogênio. O hidrogênio é então misturado na presença de um catalisador com dióxido de carbono para produzir metano.

A tecnologia Power-to-gas, desenvolvida na Alemanha em 2008, baseia-se na reação química de obtenção de metano a partir do dióxido de carbono. A ideia era canalizar o excesso de eletricidade gerado pelas usinas para a produção de gás. Assim, é possível não só “armazenar eletricidade”, utilizando o gás como combustível para usinas, mas também obter gás para a indústria.

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