BREMEN / LONDON (IT BOLTWISE) – Forscher der Universität Bremen haben in einem von der ESA mitfinanzierten Projekt untersucht, wie Katalysatoren zur Wasserspaltung in der Mikrogravitation effizienter hergestellt werden können. Diese Technologie könnte entscheidend für die nachhaltige Erkundung des Mondes und des Mars sein, indem sie die lokale Produktion von Sauerstoff und Wasserstoff ermöglicht.

Die nachhaltige Erkundung des Mondes und des Mars erfordert Technologien, die lokale Ressourcen wie Wasser nutzen, um lebenswichtige Gase wie Sauerstoff und Wasserstoff zu erzeugen. Auf der Erde ist die Elektrolyse ein bewährtes Verfahren, um Wasser in diese Gase zu spalten, doch für den Einsatz im Weltraum ist die derzeitige Technologie zu energieintensiv und störanfällig. Ein von der ESA Discovery mitfinanziertes Projekt hat nun untersucht, ob die Herstellung von Wasserspaltungskatalysatoren in der Mikrogravitation eine effizientere Lösung bieten könnte.
Das Projekt mit dem Titel ‘Synthese von Nanokatalysatoren für die solare Energieumwandlung in reduzierten Gravitationsumgebungen’ konzentrierte sich auf photoelektrochemische Systeme. Diese Systeme kombinieren die Erfassung von Solarenergie mit der Elektrolyse, um Wasser direkt mit Sonnenlicht zu spalten. Forscher der Universität Bremen haben untersucht, ob die einzigartigen Bedingungen des Weltraums uns helfen könnten, bessere Materialien für das Überleben zu produzieren.
Ein zentrales Problem der Elektrolyse im Weltraum ist die Bildung von Gasblasen auf der Katalysatoroberfläche, die als Isolatoren wirken. Die Bremer Forscher haben innovative nanostrukturierte Oberflächendesigns entwickelt, die es ermöglichen, dass sich Gasblasen kontinuierlich von bestimmten Punkten auf der Katalysatoroberfläche lösen. Dies verhindert die Bildung einer isolierenden Blasenschicht und ermöglicht einen ununterbrochenen Elektrolyseprozess.
Die Herstellung dieser Katalysatoren in der Mikrogravitation bietet einzigartige Vorteile. Nanopartikel, die in Abwesenheit von Schwerkraft gebildet werden, können höhere Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnisse und eine überlegene Kristallinität erreichen. Die Bremer Forscher nutzten ein Verfahren namens Photoelektroabscheidung, um diese Katalysatoren unter Mikrogravitationsbedingungen zu erzeugen. Die Tests in der Mikrogravitation haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt, und die entwickelten Katalysatormaterialien sind mindestens so aktiv wie die auf der Erde synthetisierten.
Die Technologie hat nicht nur Potenzial für die Weltraumforschung, sondern könnte auch auf der Erde eingesetzt werden, um die Wasserstoffproduktion und Energiespeicherung zu verbessern. Langfristig könnten solarpanelartige Geräte entwickelt werden, die Sonnenlicht und lokal gewonnenes Wasser direkt in den für das Überleben notwendigen Sauerstoff und Treibstoff umwandeln. Dies wäre ein entscheidender Schritt hin zu einer nachhaltigen Raumfahrt, bei der die benötigten Ressourcen vor Ort produziert werden können.
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