Пластмассы способны эффективно блокировать космическое излучение.
Более легкие материалы, такие как пластик, могли бы помочь астронавтам эффективно блокировать вредное излучение во время космических полетов.
Результаты исследований американских ученых были опубликованы 12 июня в онлайн-журнале Американского геофизического союза «Space Weather».

Изображение приведено исключительно в иллюстративных целях. (Источник: plasticstoday.com)
Группа исследователей из Университета Нью-Гэмпшира и Юго-западного исследовательского института в США обнаружила это на основе наблюдений за эффектами радиации в кратерах (CRaTER), полученных с помощью телескопа космических лучей на борту американского лунного разведывательного орбитального аппарата (LRO). Пластик может помочь снизить риски для здоровья участников будущих миссий в глубокий космос.
По мнению исследователей, алюминий всегда был основным материалом в конструкции космических аппаратов, но его способность защищать людей от высокоэнергетических космических лучей относительно низка и может значительно увеличить эксплуатационные расходы космических аппаратов по сравнению с пластиковыми материалами.
В своем заявлении ведущий исследователь Кэри Цайтлин сказал: «Это первое исследование, в котором с помощью космических наблюдений подтверждается, могут ли пластмассы и другие легкие материалы блокировать космическое излучение эффективнее, чем алюминий».
Цайтлин утверждает, что защита от космических лучей не может полностью решить проблему радиационного загрязнения в дальнем космосе, но она существенно повлияет на эффективность различных материалов.
Сравнения между пластиком и алюминием проводятся в наземных лабораторных условиях с использованием пучков тяжелых частиц, имитирующих космические лучи.
Исследователи обнаружили, что экранирующий эффект пластика в космосе полностью соответствует результатам экспериментов с использованием пучков излучения.
Исследователи использовали инструмент CRaTER для оценки количества космического излучения после его прохождения через материал, называемый тканеэквивалентной смолой (имитирующий мышечную ткань в человеческом организме).
Наблюдения CRaTER подтвердили модели и наземные измерения, а это значит, что легкий экранирующий материал можно безопасно использовать в длительных миссиях, обеспечивая структурные свойства, способные выдерживать суровые условия космоса.
Согласно (Vietnam+) - VT


