本报讯 每次火箭发射都会损耗数吨材料,并向大气排放大量温室气体,同时消耗臭氧层的化学物质。现在,可持续领域与航天领域的科学家共同探讨了如何将减量化、重复利用、再循环原则应用于卫星及航天器。相关研究12月2日发表于《化学-循环》。
“随着太空活动的加速推进,我们必须确保太空探索不重蹈地球上的覆辙。”英国萨里大学化学工程师、论文通讯作者金璇(音)强调,“真正可持续的太空未来,始于技术、材料与系统的协同运作。”
除了发射航天器对环境造成的冲击外,由于极少被回收或重新利用,当航天器和卫星退役时,更多材料会被损耗。目前绝大多数卫星或被移入“墓地轨道”,或成为可能干扰其他卫星运行的轨道碎片。
研究人员指出,这些做法显然不可持续。他们主张,必须转向发展循环式太空经济,即从设计层面确保材料与系统可重复使用、维修和再循环,以此保障太空领域的长期可持续发展。该研究强调,消费电子和汽车行业的相关经验或能提供宝贵借鉴。
金璇表示:“我们的初衷是将循环经济理念引入太空领域——这一议题刻不容缓。循环经济思维正在重塑地球上的材料与制造业,却鲜少应用于卫星、火箭或航天器。”
研究人员认为,构建太空循环经济需从践行“3R”原则(减量化、重复利用、再循环)着手。在减量方面,应提升航天器和卫星的耐用性与可维修性;为减少发射频次,可将空间站改造为航天器燃料补给、在轨维修及卫星部件制造的太空枢纽。
研究人员呼吁,为实现航天器与空间站的重复利用和再循环,太空领域应投资研发软着陆系统,例如降落伞与安全气囊。但他们同时强调,由于航天器及卫星在严酷的太空环境中会产生严重损耗,任何待重复使用的部件都必须经过严格的安全检测。
研究人员指出,数据分析和人工智能等数字技术对开展可持续太空实践至关重要。例如,分析航天器生成的数据不仅能优化设计,还能有效减少资源浪费。仿真建模也可以减少对成本高昂、资源密集的实体测试的依赖;而人工智能系统则能预防航天器与轨道碎片相撞。建立循环式太空经济将带来航天运营模式的根本性变革,因此必须从系统层面进行统筹规划,而非仅聚焦于孤立的组件与流程。
“从研发可在轨道上重复使用与再循环的材料、打造可升级而非报废的模块化航天器,到建立追踪硬件在太空环境老化情况的数据系统,我们需要从各个层面推动创新。”金璇说,“但同样重要的是,我们需要通过国际合作和政策框架,鼓励地外空间的重复利用与资源回收。下一阶段的关键在于串联化学技术、工程设计和治理体系,使可持续性成为太空探索的标准范式。”(冯维维)
相关论文信息:
http://doi.org/10.1016/j.checir.2025.100001
《中国科学报》 (2025-12-11 第2版 国际)