IIT Madras oppretter en forskningsgruppe for produksjon i verdensrommet


IIT Madras har opprettet en forskningsgruppe for å produsere produkter i verdensrommet.

iit madras, verdensrommet, produksjon i verdensrommet, produksjon, utenomjordisk,

IIT Madras har opprettet en forskningsgruppe for å produsere produkter i verdensrommet.

Av India Today Web Desk: I følge tjenestemenn har IIT Madras etablert en forskningsgruppe for å utvikle teknologi for å produsere produkter i verdensrommet eller utenomjordiske steder og adressere landets nåværende mangel på dette feltet.

Ifølge teamet er India en global leder innen utvikling og anvendelse av teknologier for bæreraketter og satellitter.

De advarte imidlertid om at det i nær fremtid vil være behov for teknologier for å produsere produkter og sammenstillinger i verdensrommet og på utenomjordiske steder for bruk både i verdensrommet og på jorden.

PRODUKSJONSMETODER

Forskerne planlegger å overvinne disse problemene ved å lage et bredt spekter av produksjonsmetoder, for eksempel 3D-utskrift av metaller og funksjonelle optiske polymerer, vannfri betong laget av kampjord, diamantenkelkrystaller, solceller og metallskum, sa de.

Forskergruppen for Extra-Terrestrial Manufacturing (ExTem) vil jobbe på tidenes første Microgravity Drop Tower Research Facility i India, som ble bygget ved National Center for Combustion Research and Development ved IIT, Madras, og er ett av seks falltårn i hele verden.

ExTeM-forskningsgruppen er etablert av prosjektet Institute of Eminence (IoE).

HVORFOR TRENGER VI DETTE?

“Den menneskelige bestrebelsen på å utforske verdensrommet som aldri før, inkludert å skape bosetninger på fjerne steder, vil kreve lang tid for mennesker å bruke om bord i et romfartøy bare for å komme dit.

“Slike langsiktige menneskelige romferder er bare mulige med redusert jordavhengighet, og dette krever evne til å produsere og fremstille nødvendige produkter i verdensrommet, i bane, på utenomjordiske steder og resirkulere materialer effektivt,” Sathyan Subbiah, hovedetterforsker i ExTeM Research Group ved IIT Madras, fortalte PTI.

“Senteret gjennomfører for tiden flere dropptårn-eksperimenter for å teste produksjonsprosesser som 3D-utskrift av ulike tekniske materialer (metaller, polymerer), metallskum og diamantbelegg blant annet for å muliggjøre produksjon i verdensrommet,” sa han.

“I tillegg kan lokkingen av mikrogravitasjon og fordelene det gir å kontrollere, og skreddersy materialstrukturer ikke ignoreres,” la han til.

UTFORDRINGER I ROMPRODUKSJON

På grunn av grensene gitt av begrenset plass, begrenset kraft, mikrogravitasjonseffekter og begrensninger for å spore prosessinnganger og -utganger og effektivt resirkulere biprodukter, vil produksjonsteknologi som kreves for verdensrommet avvike betydelig fra de som kreves på jorden.

“Kappet til verdensrommet, med en visjon om å bebo og utnytte de utenomjordiske (utenfor jorden) rom er hovedfokuset blant det vitenskapelige samfunnet i dette århundret,” sa Subbiah.

“Hindrene som sannsynligvis vil bli møtt er høye kostnader ved å transportere ressurser fra jorden og begrenset tilgjengelighet av ressurser ved ET,” la han til.

“For å overvinne disse utfordringene trenger vi den utenomjordiske produksjonsevnen (ExTeM) for å maksimere energi- og materialressursutnyttelsen som er tilgjengelig,” sa han.

Ifølge forskerne vil slike prosedyrer bli brukt til å lage ting i fremtiden som vil bli produsert kommersielt av private selskaper som bruker spesifikt konstruerte produksjonsfabrikker som flyter i bane rundt planeten eller på andre utenomjordiske steder.

“Vitenskapelig forskning og utvikling må utføres under mikrogravitasjonsforhold for å møte utfordringene ovenfor som omfatter sikkerhet (for eksempel brannsikkerhet), forstå naturlig væske- og materialatferd, inkludert under energidrevne prosessforhold,” sa Amit Kumar, medrektor. etterforsker av forskningsgruppen.

“Av de forskjellige metodene som brukes for å oppnå mikrogravitasjonsforhold, tilbyr dropptårn en bakkebasert mikrogravitasjonsplattform,” sa han.

“Kostnadseffektivitet, kort behandlingstid og høykvalitets mikrogravitasjon gjør drop-tårnet ideelt for vedvarende mikrogravitasjonseksperimenter i det minste på første nivå og derfor lett tilgjengelig for akademiske og romfartsorganisasjoner like godt,” la han til.

(Med innspill fra PTI)