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    Gracias a las muestras traídas a la Tierra por las misiones lunares  estadounidenses y soviéticas, se sabe que el oxígeno abunda en el 40 y el 45% de la masa del regolito lunar, algo que lo convierte en el componente más abundante en peso.

    El regolito es como se le denomina a la capa de materiales no consolidados, alterados, como fragmentos de roca, granos minerales y todos los otros depósitos superficiales.

    Un grupo de químicos y tecnólogos británicos realizó  los cálculos para hacer factible esta conversión de polvo en gas, en un proceso del que se obtiene una aleación metálica útil, así lo sugiere un estudio publicado recientemente en la revista Planetary and Space Science.

    El equipo realizó una prueba de desoxidación electrolítica de un material simulador de ese regolito y ofreció “el primer estudio en profundidad” de cómo se reduce.

    El análisis del polvo metálico demostró que el 96% del oxígeno total se extrajo con éxito, aunque solo la tercera parte se detectó en el gas residual, mientras que el resto se perdió por la corrosión del recipiente.

    En el experimento el 75% del oxígeno se desprendió en las primeras 15 horas de la prueba.

    La investigación admite que la reacción convierte este oxígeno en “un recurso extremadamente costoso”, pero genera también metales, óxidos de metales y vidrio. Esta ventaja de extracción simultánea podría proporcionar la sostenibilidad necesaria al proceso.

    Por su parte, el responsable de la estrategia lunar de la ESA, James Carpenter, considera que esta tecnología “daría a los colonos lunares tanto el acceso al oxígeno para combustible y soporte vital como a una amplia gama de aleaciones metálicas para la fabricación in situ”.

    Con información de Actualidad RT

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