地球人探索星辰大海的夢(mèng)想從未停歇,在地外空間建造行星基地是我們探索、勘測更廣闊的地外空間的墊腳石。中國國家航天局、美國宇航局(NASA)、歐洲航天局(ESA)都計(jì)劃著在未來數(shù)十年內(nèi)建造月球基地。
月球基地概念圖(圖片來源:https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2018/11/Future_Moon_base)
在月球上建設(shè)基地分兩步:一、準(zhǔn)備建筑原材料;二、將建筑材料組建成基地。
看上去很簡單,但是月球不比地球,環(huán)境惡劣:強(qiáng)輻射、極端高溫,甚至可能會(huì)時(shí)不時(shí)掉下一顆隕石,想存活必須得建個(gè)強(qiáng)大的堡壘。在地球上建造一個(gè)基地尚且需要耗費(fèi)大量人力、物力,更何況是在環(huán)境惡劣的月球上。
在月球上建基地,人力問題怎么解決?
以目前的人類技術(shù),將一個(gè)人送上月球,容易,但是要將一大批人送上月球,則不簡單,并且需要耗費(fèi)大量的財(cái)力物力。
人手不足的問題,有沒有高科技解決方案呢?
有的!3D打印技術(shù)。
3D打印是增材制造的俗稱,是一種以數(shù)字模型文件為基礎(chǔ),運(yùn)用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構(gòu)造物體的技術(shù)。
3D打印的手辦模型(圖片來源:https://www.printplaygames.com/product/3d-printed-miniatures/)
3D打印的工藝品(圖片來源:https://www.kateblacklock.com/3d-printed-ceramics/)
那么3D打印技術(shù)建造房子可行嗎?
可行,而且么3D打印技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化。中國蘇州工業(yè)園區(qū)一棟面積達(dá)1100平方米的別墅創(chuàng)造了全球首個(gè)帶內(nèi)裝外裝一體化3D打印的紀(jì)錄。
3D打印不僅高度自動(dòng)化,節(jié)省人力,還支持遠(yuǎn)程操控,從理論上來說完全可以在航天員到達(dá)月球之前先發(fā)射3D打印機(jī)并制造工具以及基礎(chǔ)設(shè)施。
目前,多國已經(jīng)提出用3D打印在月球上建造基地的想法。比如,ESA就提出用3D打印的方法混合月球表面的浮塵、水等來建造月面建筑。俄羅斯也計(jì)劃使用月球塵?;蝻L(fēng)化層作為原料,利用3D打印技術(shù)建造一個(gè)月球基地。
月球基地概念圖
https://sputniknews.com/science/201812011070300348-russia-moon-base-lunar-exploration/
未來的月球基地可以用3D打印機(jī)建造,這種打印機(jī)可以混合月球表面的浮土、水和航天員的尿液等材料。圖片來源:ESA, Foster and Partners
月球基地概念圖http://worldbuilding.stackexchange.com/questions/39427/do-we-actually-have-the-technology-for-a-permanent-moon-outpost
技術(shù)問題得到解決,我們?cè)賮碚f說材料問題。
俗話說,巧婦難為無米之炊,建造離不開建筑材料,那么問題來了:建筑材料怎么解決呢?
月球上的引力是地球上的六分之一,建筑材料的結(jié)構(gòu)力學(xué)與地球上的不同,而且月球溫差極大,溫度的極端變化也會(huì)影響建筑強(qiáng)度;更何況,月球上還有比地球上的地震更高頻的“月震”,這使基地建造對(duì)建筑原料的要求比較高。
基地建設(shè)原材料是否可以在月球上就地取材?
卡塔赫納理工大學(xué)(穆爾西亞)教授拉蒙?帕米斯解釋說:“要制造用于月球基地建造的聚合物,可以原位資源利用,利用月球表面的土壤(來自月球表面的松散物質(zhì))和一些地區(qū)冰中的水”,
水是月球表面非常寶貴的資源,且不易獲得,月球上的水主要以氣態(tài)水和冰態(tài)水的形式存在。從已知的數(shù)據(jù)來看,到底有多少水冰,如今還是未知數(shù)。
即使水冰數(shù)量足夠多,要從-240℃左右、幾公里深、伸手不見五指的深坑中,將水冰加熱轉(zhuǎn)化成水,再收集利用也很難。比如,用什么裝置加熱?加熱過程需要消耗多少能量?能源如何解決?運(yùn)輸問題又如何解決?因此使用高需水量的建筑材料幾乎是不可能的。
2014年有學(xué)者提出了一種用Sorel水泥(Sorel水泥,又稱之為玻鎂板,是將氯化鎂、氧化鎂、水組合在一起生成的膠凝材料,具有凝結(jié)快、強(qiáng)度高、粘接力強(qiáng)、密度小、PH值低、可塑性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)),在月球表面施工的3D打印工藝。不幸的是,該方法需要大量的消耗品(化學(xué)品和水)才能生產(chǎn)粘合劑。
從地球上運(yùn)水是否可行?
我們先來算算成本。從地球到太空運(yùn)輸約0.45千克的成本約為10,000美元,也就是七萬多人民幣。如果要運(yùn)輸建造一座基地的水,成本無法想象。
所以研究人員想到了用航天員提供的原材料,例如尿液。
近日,歐洲研究人員發(fā)現(xiàn),尿液中的尿素可以用作結(jié)構(gòu)混凝土中的增塑劑。挪威、西班牙、荷蘭和意大利的科學(xué)家與ESA合作進(jìn)行了幾次實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證尿素作為增塑劑的潛力。研究發(fā)現(xiàn),尿素能夠摻入混凝土中以軟化初始混合物,并使其在硬化之前更柔軟。
增塑劑是一種能減低高分子化合物玻璃化溫度和熔化溫度,改進(jìn)膠層脆性,提高融熔流動(dòng)性的化學(xué)物質(zhì)。增塑劑添加到聚合物中,分布在大分子鏈之間,能降低分子間作用力,使聚合物粘度降低,柔韌性增強(qiáng)。
一般混凝土的含水量越高,其流動(dòng)性及加工性越好。但在混凝土有足夠的水分時(shí),混凝土凝固后的強(qiáng)度和含水量恰成反比。因此若要混凝土有高強(qiáng)度,混凝土的水量不能過多,而增塑劑可以在不影響混凝土的加工性的條件下減少其含水量(因此稱為減水劑),同時(shí)提升混凝土的強(qiáng)度。
增塑劑主要有脂肪族二元酸酯類、苯二甲酸酯類(包括鄰苯二甲酸酯類、對(duì)苯二甲酸酯類)、苯多酸酯類、苯甲酸酯類、多元醇酯類、氯化烴類、環(huán)氧類、檸檬酸酯類、聚酯類等多種。目前世界上已經(jīng)研制和生產(chǎn)了上千種增塑劑,應(yīng)用較多的有300~400種,我國生產(chǎn)的塑化劑約有100~110種。用于建筑的混凝土用的增塑劑主要是聚羧酸系化合物。
在奧斯福德大學(xué)學(xué)院(挪威),研究人員使用ESA開發(fā)的類似于月球巖石的材料,分別加入尿素和各種增塑劑,再使用3D打印機(jī)制造了各種“泥漿”圓筒,打印出各種基建樣本,并比較它們的效果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,摻有尿素的樣品形狀幾乎保持穩(wěn)定,即使加熱到80攝氏度,甚至在模擬月球上8次凍融循環(huán)后,測試樣品的塑性甚至?xí)鰪?qiáng)。
利用尿液建造月球基地,是不是很神奇?
畢竟,在資源有限的條件下,各種能利用的都是寶貴的資源啊。未來我國月球基地的建造也少不了要原位資源利用,屆時(shí)各種黑科技都要七十二般武藝樣樣亮出來,讓我們拭目以待吧!
參考文獻(xiàn):
Shima Pilehvar et al, Utilization of urea as an accessible superplasticizer on the moon for lunar geopolymer mixtures, Journal of Cleaner Production (2019). DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.119177