{"id":96513,"date":"2024-01-04T11:09:24","date_gmt":"2024-01-04T10:09:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/?p=96513"},"modified":"2024-01-04T11:09:25","modified_gmt":"2024-01-04T10:09:25","slug":"nuetzlicher-mondstaub-solarzellen-aus-mondstaub","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sonnenseite.com\/de\/wissenschaft\/nuetzlicher-mondstaub-solarzellen-aus-mondstaub\/","title":{"rendered":"N\u00fctzlicher Mondstaub &#8211; Solarzellen aus Mondstaub"},"content":{"rendered":"\n<p>Forschende der TU Berlin entwickeln ein innovatives Herstellungsverfahren f\u00fcr Solarzellen aus Mond-Regolith f\u00fcr eine k\u00fcnftige Mondbasis.<\/p>\n\n\n\n<p>Der Bau einer Mondbasis als Ausgangspunkt f\u00fcr die weitere Erforschung des Weltraums sowie zuk\u00fcnftige Marsmissionen ist eines der Kernelemente der derzeitigen internationalen Weltraumstrategien. Ein zentraler Bestandteil ist dabei eine m\u00f6glichst autarke Energieversorgung von einer zuk\u00fcnftigen Mondstation. Die Deutsche Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum f\u00fcr Luft- und Raumfahrt (DLR) f\u00f6rdert jetzt im Rahmen des Programms \u201eForschung und Exploration\u201c mit Mitteln des Bundesministeriums f\u00fcr Wirtschaft und Klimaschutz das Verbundvorhaben \u201eSoMo \u2013 Ein innovatives Herstellungsverfahren f\u00fcr Solarzellen aus Mond-Regolith\u201c zwischen dem <a href=\"https:\/\/www.tu.berlin\/ueber-die-tu-berlin\/profil\/pressemitteilungen-nachrichten\/nuetzlicher-mondstaub\">Fachgebiet Raumfahrttechnik der TU Berlin<\/a> und der <a href=\"https:\/\/www.jpmsilicon.com\/\">JPM Silicon GmbH<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Dr. Thomas Driebe von der Deutschen Raumfahrtagentur zur F\u00f6rderung: \u201eDie Beteiligung an europ\u00e4ischen Mondmissionen sowie dem Artemis-Programm der NASA ist bereits heute ein wichtiger Beitrag Deutschlands in der Weltraumforschung und Exploration. Eine bemannte Mondbasis r\u00fcckt dabei in greifbare N\u00e4he und somit auch die Frage nach der Versorgung mit Rohstoffen und Energie. Die Photovoltaik spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Mit dem Vorhaben sehen wir eine hervorragende Schnittmenge zwischen Weltraumforschung und dem weiteren Ausbau der terrestrischen Photovoltaik, so dass wir mit vielversprechenden Ergebnissen auch dem Schritt in den Weltraum selbst entgegensehen.\u201d<\/p>\n\n\n\n<p><br>Vor-Ort-Produktion ersetzt kostspieligen Transport durch Raketen<\/p>\n\n\n\n<p>Um die Nachhaltigkeit einer Mondmission zu erh\u00f6hen und ihre Kosten zu senken, ist die Entwicklung von ISRU-Technologien besonders wichtig f\u00fcr die zuk\u00fcnftige Erforschung des Mondes. ISRU steht f\u00fcr &#8222;In-situ Resource Utilization&#8220; (Nutzung von Ressourcen vor Ort). Dabei handelt es sich um die Erzeugung von Produkten und Betriebsstoffen wie Wasser, Sauerstoff, Bauprodukte oder Elektrizit\u00e4t aus vor Ort verf\u00fcgbaren Materialien und Ressourcen wie Mondstaub (Mondregolith) und Sonnenlicht. Die Technologien k\u00f6nnen dazu beitragen, die Mission mit den ben\u00f6tigten Materialien und Verbrauchsg\u00fctern zu versorgen, die andernfalls mit gro\u00dfem Aufwand von der Erde geliefert werden m\u00fcssen. Laut Prof. Dr. Enrico Stoll, Leiter des Fachgebietes Raumfahrttechnik der TU Berlin, kostet der Transport von einem Kilogramm Material zum Mond derzeit rund eine Million Euro. \u201eDie Energieversorgung durch lunare Ressourcen f\u00fcr eine zuk\u00fcnftige Mondbasis ist daher ein Schwerpunkt unserer Weltraumforschung\u201c, so Enrico Stoll.<\/p>\n\n\n\n<p><br>Voll funktionsf\u00e4hige Solarzellen<\/p>\n\n\n\n<p>Das SoMo-Projekt leistet einen Beitrag zu dieser Forschung, indem es den weithin verf\u00fcgbaren Mondstaub als Rohstoff f\u00fcr die Herstellung von Solarpaneelen auf dem Mond nutzt. Die im Projekt angewandte Herstellungstechnik erm\u00f6glicht die Produktion von Siliziumzellen unter Verwendung zweier auf dem Mond weithin verf\u00fcgbarer Ressourcen: das Mondregolith f\u00fcr die Herstellung von Glassubstraten und UV-Licht. Das Endprodukt ist eine Siliziumzelle auf einer Pufferschicht aus Aluminiumoxid. Damit sind die ersten Schritte in Richtung einer nachhaltigen Produktion voll funktionsf\u00e4higer Solarzellen auf dem Mond getan.<\/p>\n\n\n\n<p><br>Simulate f\u00fcr Mondstaub<\/p>\n\n\n\n<p>Das notwendige Glassubstrat wird vom Fachgebiet Raumfahrt der TU Berlin hergestellt. Die Arbeitsgruppe um Enrico Stoll hat verschiedene Simulate f\u00fcr das Mondregolith entwickelt. Diese Pulver ahmen die Eigenschaften verschiedener Bodenproben nach, die im Rahmen des Apollo-Programms zur Erde gebracht wurden. Das Glas wird hergestellt, indem die Simulate bei sehr hohen Temperaturen (\u00fcber 1500\u00b0 C) geschmolzen werden. Das gewonnene Glas wird anschlie\u00dfend vom Team der TU Berlin geformt und nachbearbeitet. Der Projektpartner JPM Silicon GmbH erzeugt anschlie\u00dfend aus dem Glassubstrat eine Siliziumschicht, die dann in eine Solarzelle umgewandelt wird.<\/p>\n\n\n\n<p><br>Nachhaltige Nutzung von Mondressourcen<\/p>\n\n\n\n<p>\u201eZiel des Projekts ist es, eine m\u00f6glichst autarke Energieversorgung f\u00fcr Explorationsprojekte auf dem Mond zu gew\u00e4hrleisten und gleichzeitig einen angemessenen Wirkungsgrad der Solarzelle zu erzielen\u201c, so Projektleiter Juan Carlos Gin\u00e9s Palomares. \u201eAm Fachgebiet Raumfahrttechnik f\u00fchren wir derzeit mehrere Projekte zur Erforschung und nachhaltigen Nutzung von Mondressourcen durch. Diese gemeinsamen Forschungsarbeiten sind ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung unserer Vision einer sich selbst tragenden Monderkundung, die langfristige und wirkungsvolle Erkundungsmissionen erm\u00f6glicht.\u201c<\/p>\n\n\n<h5 class=\"green\">Quelle<\/h5>\r\n\n\n\n<p>TU Berlin 2024<\/p>\n<div class=\"shariff shariff-align-flex-start shariff-widget-align-flex-start\"><div class=\"ShariffHeadline\">Diese Meldung teilen<\/div><ul class=\"shariff-buttons theme-round orientation-horizontal buttonsize-medium\"><li class=\"shariff-button facebook shariff-nocustomcolor\" style=\"background-color:#4273c8;border-radius:1%\"><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.sonnenseite.com%2Fde%2Fwissenschaft%2Fnuetzlicher-mondstaub-solarzellen-aus-mondstaub%2F\" title=\"Bei Facebook teilen\" aria-label=\"Bei Facebook teilen\" role=\"button\" rel=\"nofollow\" class=\"shariff-link\" style=\";border-radius:1%; background-color:#3b5998; color:#fff\" target=\"_blank\"><span class=\"shariff-icon\" style=\"\"><svg width=\"32px\" height=\"20px\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewBox=\"0 0 18 32\"><path fill=\"#3b5998\" d=\"M17.1 0.2v4.7h-2.8q-1.5 0-2.1 0.6t-0.5 1.9v3.4h5.2l-0.7 5.3h-4.5v13.6h-5.5v-13.6h-4.5v-5.3h4.5v-3.9q0-3.3 1.9-5.2t5-1.8q2.6 0 4.1 0.2z\"\/><\/svg><\/span><\/a><\/li><li class=\"shariff-button twitter shariff-nocustomcolor\" style=\"background-color:#595959;border-radius:1%\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/share?url=https%3A%2F%2Fwww.sonnenseite.com%2Fde%2Fwissenschaft%2Fnuetzlicher-mondstaub-solarzellen-aus-mondstaub%2F&text=N%C3%BCtzlicher%20Mondstaub%20%E2%80%93%20Solarzellen%20aus%20Mondstaub\" title=\"Bei X teilen\" aria-label=\"Bei X teilen\" role=\"button\" rel=\"noopener nofollow\" class=\"shariff-link\" style=\";border-radius:1%; 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