您现在的位置是:【微信950216】新金宝客服网站 > 探索
不需要火箭就可直达 太空电梯离我们还有多远
【微信950216】新金宝客服网站2026-01-27 12:04:03【探索】7人已围观
简介太空电梯离我们还有多远(唠“科”·科幻里的科学)科幻作品中,出现过太空电梯的身影——不需要火箭,只要坐上电梯,人们就可以直达太空。太空电梯的原理是这样的:将一根极长的缆绳,一端固定在赤道地面,另一端连
太空电梯离我们还有多远(唠“科”·科幻里的不需科学)
科幻作品中,出现过太空电梯的火箭身影——不需要火箭,只要坐上电梯,可直空电人们就可以直达太空。达太
太空电梯的梯离原理是这样的:将一根极长的缆绳,一端固定在赤道地面,有多远另一端连接位于地球同步轨道的不需空间站,再在更远处设置配重。火箭地球自转时,可直空电缆绳受向上的达太离心力与向下的重力共同作用而绷紧,电梯厢便可沿缆绳往返天地间。梯离
早在1895年,有多远就有科学家提出建造直达太空的不需“天梯”。这一设想提出已逾百年,火箭似乎仍停留在想象阶段,可直空电原因何在?问题的关键,在于找到足够强韧的缆绳材料。
太空电梯缆绳必须同时承受巨大的重力和离心力作用,对材料的抗拉强度要求极高。有没有既轻又强的“超级材料”呢?1991年,科学家发现了碳纳米管,这给太空电梯研究带来了曙光。
碳纳米管是由碳原子按六边形蜂窝状结构排列而成的中空管状材料,直径只有几纳米到几十纳米。别看身形纤细,它是人类发现的力学性能最优的材料之一:理论上,单壁碳纳米管的抗拉强度可超过100吉帕,是最好钢材的数百倍;其杨氏模量(衡量材料刚性的指标)高达1太帕,极难被拉伸变形。更难得的是,其密度仅为钢的1/4左右,单位质量的强度很高。
为了让碳纳米管早日从实验室走向太空,中国科学家一直在探索。清华大学化学工程系反应工程团队长期从事碳纳米管材料的可控制备与应用研究,努力攻坚材料难题。
首先是突破长度极限。实际制备中,碳纳米管长度通常只有几十微米,且内部存在大量结构缺陷,实际强度远低于理论值。2013年,研究团队通过提高催化剂活性概率,成功制备出单根长度超过半米的碳纳米管,为超长碳纳米管的规模化制备奠定了基础。
研究团队还探索组装“超强”纤维。单根碳纳米管再强,也无法直接用作缆绳,需要把千千万万根碳纳米管“拧”成一股宏观纤维。2018年,清华大学化工系与航院团队在《自然·纳米技术》发表论文称,采用气流聚焦法,制备出厘米级超长碳纳米管管束,拉伸强度达到80吉帕以上。
太空电梯缆绳需承受反复拉伸,需要“百折不断”。2020年,研究团队在《科学》杂志发表论文,首次通过实验测试了单根碳纳米管的抗疲劳性能,发现碳纳米管可被连续拉伸上亿次而不发生断裂,去掉载荷后仍能保持初始的超高强度。
尽管碳纳米管研究取得了长足进展,但距离真正建造太空电梯仍有相当距离。
规模化制备是挑战,实验室目前能制备的超长碳纳米管长度在半米至米级,而太空电梯缆绳需要达到数万公里;太空环境是考验,缆绳需要穿越地球大气层,要经受风雨雷电,还要在太空中抵御高能宇宙射线和原子氧腐蚀。
除了缆绳,太空电梯还涉及基座建设、电梯厢动力系统等复杂工程问题。这些都需要跨学科协作解决。
太空电梯还只是停留在科幻电影里,但碳纳米管的发现和研究进展,让这个设想具备了坚实的材料基础。从实验室到应用的道路漫长而艰辛,但科学探索的魅力正在于此——每一次突破都是对未知的叩问,每一步前进都在拓展人类能力的边界。也许在不远的将来,太空电梯将成为人类迈向星辰大海的真正天梯。
(魏 飞,作者为清华大学化学工程系教授,本报记者吴月整理)
《人民日报》(2026年01月24日 第 06 版)
很赞哦!(53)
站长推荐
友情链接
- 新房装修需要注意哪些 新房装修步骤有哪些
- 山西经作蓖麻科技有限公司
- 直升机的飞行原理与以下哪种玩具相似?蚂蚁庄园9.20日答案
- 智能垃圾分类箱的未来发展与挑战
- 吃20斤橘险丧命竟是因为不吐籽 什么水果籽不能吃
- 《交通建设报》:“膜法”新水源厂
- 索尼开发审查AI 可实时修改成熟或敏感游戏内容
- 《人民日报》头版:科技创新聚活力 成功进军新领域新赛道
- 中国水网:黄江龙:膜技术应用于污水资源化领域不仅技术先进 而且经济可行
- Brown University shooting suspect identified as Claudio Manuel Neves
- 闵行这个安置房小区启动交付 1000多户居民将在年底前完成入户手续
- 法国高端啤酒品牌1664携手全新品牌代言人于适 优雅开启“玩味新法式”品牌盛典
- สภาพอากาศกรุงเทพฯ 5 โมงเย็น ไม่มีฝน อุณหภูมิ 29 องศาฯ
- 息肌丸是什么东西?真的有这种药存在吗?
- 潜山市党员干部群众认真收听收看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会盛况
- 冰雪为媒 两岸青年共赴青春之约
- 为什么小米造车能造这么好?雷军:聚集全球各个领域最优秀的人才
- 灵兽大冒险全职业器灵选择推荐攻略
- 《童年小船》(菩慧阿佳演唱)的文本歌词及LRC歌词
- 从太空中看到地球上的十大物体有哪些?分别位于哪里?







