熔融月壤电解作为一种原位资源利用 (ISRU) 技术,有可能在月球表面生产氧气和金属合金;为地月空间探索,以及最终的火星太空探索打开新的大门。这项研究探讨了控制电解气泡形成、生长、分离和上升的基本物理学。为此,开发并运行了计算流体动力学 (CFD) 模型,以模拟水电解、熔盐电解 (MSE) 和熔融月球月壤 (MRE) 电解在多个失重水平下的情况。结果表明,失重、电极表面粗糙度(可能是由于表面退化)、流体性质和电极方向都会影响电解效率,甚至可能通过延迟气泡分离而停止电解。在设计和操作失重水平下的电解系统时,必须考虑这项研究的结果。
心理图像可用于重新创建极端的环境体验。在这里,我们评估了通常在太空任务中发生的认知对认知的影响是否可以通过心理图像复制。参与者被随机分配到两个条件之一,其中指导他们想象为(1)在外太空或(2)在自然情景中,然后估计公共物体的重量。我们发现,仅对于从事空间情景图像的人来说,与先前的评分相比,对象重量估计的估计值有所下降。这个发现是首先表明可以通过基于图像的技术模拟失重对认知的影响,并增加了关于试图消除微重力对人类绩效影响的重要性的持续辩论。此外,我们的发现最终表明,图像可以用作较便宜的模拟场景,用于研究极端环境条件对宇航员的认知和行为的影响。
