
这套原型装配于今夏经由过程 SpaceX 火箭送入太空,其义务是验证微重力与太空真空情况对材料机能的晋升感化:在微重力前提下,半导体原子有望形成近乎完美的晶体构造,而地球大年夜气之上的超高真空则几乎完全清除空气中颗粒带来的污染,从而获得构造加倍平均、电子机能更高的材料。 Space Forge 首席履行官 Josh Western 向英国广播公司表示,今朝在轨实验显示,他们在太空中制造的半导体纯度有望比地面赶过多达 4000 倍,这类高纯度材料将来可广泛应用于 5G 基站、电动汽车充电举措措施以及新一代飞机等关键基本举措措施范畴。
Space Forge 团队在加的夫总部对该卫星进行持续及时监控,将整次义务视为一次完全的在轨技巧演示。 义务中,载荷运行负责人 Veronica Viera 公开了来自卫星内部摄像体系的图像,画面显示炉腔中出现通亮的等离子体发光——这是气相被加热至约 1000 摄氏度时出现的典范特点,也是开展高温材料处理的关键前提。 她形容看到这一画面是本身“人生中最冲动人心的时刻”之一,并强调在微重力情况下实现稳定的等离子体生成,对公司将来太空制造路线图具有标记性意义。

Viera 指出,此次实验为 Space Forge 的经久筹划供给了“核心要素”的验证:公司初步证清楚明了在轨道上可以建立并可控保持进行半导体临盆所需的热忱况和等离子体情况,这意味着向真正的太空制造工艺迈出了本质性一步。 与此同时,Space Forge 已经着手研发更大年夜范围的轨道“锻造厂”,目标是可以或许批量临盆足以制造多达 1 万枚芯片所需的半导体材料。
然而,若何安然高效地将这些在轨临盆的高价值材料送回地面,是紧随厥后的重大年夜挑衅。 为此,Space Forge 正筹划测试一款名为“Pridwen”的隔热盾,其名称源自亚瑟王传说中的神盾,设计用处是在载荷重返大年夜气层时抵抗极端高温,确保航天器及内部材料安然着陆。 这项工作也被视为构建完全太空制造—收受接收闭环的关键一环:只有解决重返地球这一问题,太空制造的贸易潜力才能真正释放。

当前,环绕太空制造的摸索正从概念论证阶段慢慢进入早期实践阶段。 世界各地的科研机构和私营企业正在评估在轨制造药物、组织工程材料以及其他高机能材料的可行性与经济性。 英国科学博物馆太空部分负责人 Libby Jackson 表示,“太空制造如今已经不是逗留在纸面上的假想,而是正在产生的实际”,这也从侧面印证了类似 Space Forge 如许的项目正在为将来太空家当链奠定技巧基本。

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