यह पृथ्वी से परे आवास बनाने के प्रयास में एक क्रांतिकारी कदम है।
इस खोज से न केवल तकनीकी संभावनाएं खुलेंगी, बल्कि चंद्रमा पर आंतरिक आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने का भी वादा किया गया है, जहां एक गैलन पानी के परिवहन की लागत 83,000 डॉलर तक हो सकती है।
यह अनुसंधान हांगकांग (चीन) के चीनी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा किया गया, जिसमें एक-चरणीय एकीकरण प्रक्रिया विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
तदनुसार, रेगोलिथ का उपयोग न केवल पानी निकालने के लिए किया जाता है, बल्कि यह ऑक्सीजन और मीथेन (CH₄) का उत्पादन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के साथ रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है।

चांग'ई 5 यान द्वारा एकत्रित चंद्र मिट्टी के नमूने (फोटो: वीसीजी)।
यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा की धूल को 200°C तक गर्म करने के लिए केंद्रित करके काम करती है, जिससे इल्मेनाइट जैसे खनिजों में बंद पानी मुक्त हो जाता है। फिर, जब CO₂ को इस मिश्रण में मिलाया जाता है, तो इल्मेनाइट एक प्रकाश-तापीय उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जिससे पानी CO₂ के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन और मीथेन बनाता है।
उल्लेखनीय रूप से, मीथेन को अंतरिक्ष मिशनों के लिए हाइड्रोजन की तुलना में अधिक आदर्श संभावित ईंधन माना जाता है, क्योंकि इसमें स्थिर तरल अवस्था बनाए रखने की क्षमता होती है, जिससे भंडारण और संचालन आसान हो जाता है।
नासा जैसे संगठनों और चीन की लैंडस्पेस जैसी निजी कंपनियों ने तरल मीथेन इंजनों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चंद्रमा पर मीथेन बनाने से पृथ्वी से पुनः आपूर्ति की लागत में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।
इस विधि का एक और बड़ा फ़ायदा इसकी स्थानीयता है। उत्प्रेरक को पृथ्वी से लाने के बजाय, इस प्रक्रिया में चंद्रमा की मिट्टी का ही इस्तेमाल होता है, जिससे परिवहन लागत कम होती है और तकनीकी प्रणाली पर भी कम खर्च आता है।
नासा के आर्टेमिस III जैसे मिशनों के तहत 2027 तक मानव को चंद्रमा पर वापस भेजा जाना है, इसलिए इन अभूतपूर्व प्रौद्योगिकियों का क्षेत्र परीक्षण करने का यह सबसे अच्छा समय है।
चंद्रमा पर संचालन में चुनौतियाँ

चंद्रमा पर एक काल्पनिक आधार का चित्रण (फोटो: ईएसए)।
इस संभावना के बावजूद, विशेषज्ञ सतर्क बने हुए हैं। सेंट्रल फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के ग्रहीय भौतिक विज्ञानी फिलिप मेट्ज़गर का कहना है कि चंद्रमा का रेगोलिथ अत्यधिक ऊष्मारोधी है, जिससे इसे समान रूप से गर्म करना मुश्किल हो सकता है, जो कम समय में पर्याप्त पानी निकालने में एक महत्वपूर्ण कारक है।
एक और समस्या कार्बन डाइऑक्साइड के प्रवेश की है। हालाँकि CO₂ अंतरिक्ष यात्रियों की साँस का एक उपोत्पाद है, लेकिन इसकी मात्रा प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक मात्रा का लगभग दसवाँ हिस्सा ही होती है। इसलिए, कुशल CO₂ संग्रहण और पुनर्चक्रण प्रणालियों की आवश्यकता है, अन्यथा CO₂ को पृथ्वी से ही ले जाना होगा, जो "स्थानीय संसाधन आत्मनिर्भरता" के लक्ष्य के प्रतिकूल है।
मेट्ज़गर ने चंद्र रेगोलिथ के उत्प्रेरक प्रदर्शन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने Ni/Kieselguhr जैसे औद्योगिक उत्प्रेरक के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखा, जो बेहतर उत्प्रेरक प्रदर्शन दे सकता है, आसानी से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है और एक ही बार में परिवहन किया जा सकता है।
दीर्घावधि में, यह कम उपज वाले रेगोलिथ के टनों का उपयोग करने की तुलना में अधिक किफायती विकल्प हो सकता है।
स्रोत: https://dantri.com.vn/khoa-hoc/thanh-cong-chiet-xuat-nuoc-va-oxy-tu-bui-dat-bang-anh-sang-mat-troi-20250718100634950.htm
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