الموارد القمرية


يحتوي القمر على موارد طبيعية هائلة يُمكن استغلالها في المستقبل. [ 1 ] [ 2 ] قد تشمل الموارد القمرية المحتملة مواد قابلة للمعالجة مثل المواد المتطايرة والمعادن ، بالإضافة إلى تراكيب جيولوجية مثل أنابيب الحمم البركانية ، والتي قد تُتيح مجتمعةً إمكانية السكن على سطح القمر . وقد يُوفر الاستخدام الموضعي للموارد على سطح القمر وسيلةً لتقليل تكلفة ومخاطر استكشاف القمر وما وراءه. [ 3 ] [ 4 ]
ساهمت عمليات رسم خرائط الموارد وبعثات إعادة العينات في تعزيز فهم إمكانات استخدام الموارد المحلية على سطح القمر. وخلص تقييم أُجري عام ٢٠١٩ إلى أن المعرفة لم تكن كافية بعد لتبرير تخصيص موارد مالية ضخمة لتنفيذ حملة قائمة على استخدام الموارد المحلية. [ ٥ ] وسيُحدد مدى توافر الموارد اختيار مواقع الاستيطان البشري. [ ٦ ] [ ٧ ]
ملخص
يمكن للمواد القمرية أن تُسهّل استمرار استكشاف القمر، وتُيسّر النشاط العلمي والاقتصادي في محيط كلٍّ من الأرض والقمر (ما يُسمى بالفضاء القمري)، أو يُمكن استيرادها إلى سطح الأرض حيث تُساهم بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي. [ 1 ] يُعدّ الريغوليث ( التربة القمرية ) أسهل المنتجات التي يُمكن الحصول عليها؛ إذ يُمكنه توفير الحماية من الإشعاع والنيازك الدقيقة، بالإضافة إلى مواد البناء والرصف عن طريق الصهر. [ 8 ] يُمكن أن يكون الأكسجين المُستخرج من أكاسيد الريغوليث القمري مصدرًا للأكسجين الأيضي ومؤكسدًا لوقود الصواريخ. يُمكن أن يُوفّر جليد الماء الماء اللازم للحماية من الإشعاع ، ودعم الحياة ، والأكسجين، ومواد أولية لوقود الصواريخ. قد تُوفّر المواد المتطايرة من الفوهات المظللة بشكل دائم غاز الميثان ( CH4).4 )،الأمونيا(NH3 )،ثاني أكسيد الكربون(CO2 )وأول أكسيد الكربون(CO). [ 9 ] يمكن الحصول على المعادنوالعناصر الأخرى للصناعة المحلية من المعادن المختلفة الموجودة في التربة السطحية.
من المعروف أن القمر فقير بالكربون والنيتروجين ، وغني بالمعادن والأكسجين الذري، إلا أن توزيع هذه العناصر وتركيزاتها لا يزال مجهولاً. وسيكشف المزيد من استكشاف القمر عن تراكيز إضافية من مواد ذات قيمة اقتصادية، وسيعتمد استغلالها اقتصادياً على قيمتها وعلى الطاقة والبنية التحتية المتاحة لدعم استخراجها. [ 10 ] ولنجاح تطبيق استخدام الموارد في الموقع (ISRU) على سطح القمر، يُعد اختيار موقع الهبوط أمراً بالغ الأهمية، فضلاً عن تحديد العمليات والتقنيات السطحية المناسبة.
لا تزال عمليات الاستكشاف من مدار القمر من قبل عدد قليل من وكالات الفضاء جارية، وتقوم المركبات الهابطة والمركبات الجوالة باستكشاف الموارد والتجمعات في الموقع (انظر: قائمة البعثات إلى القمر ).
موارد
| مُجَمَّع | صيغة | تعبير | |
|---|---|---|---|
| ماريا | المرتفعات | ||
| السيليكا | SiO 2 | 45.4% | 45.5% |
| الألومينا | Al 2 O 3 | 14.9% | 24.0% |
| الليمون | كاو | 11.8% | 15.9% |
| أكسيد الحديد (II) | FeO | 14.1% | 5.9% |
| المغنيسيا | أكسيد المغنيسيوم | 9.2% | 7.5% |
| ثاني أكسيد التيتانيوم | ثاني أكسيد التيتانيوم | 3.9% | 0.6% |
| أكسيد الصوديوم | Na 2 O | 0.6% | 0.61% |
| 99.9% | 100.0% | ||
تُعدّ الطاقة الشمسية والأكسجين والمعادن موارد وفيرة على سطح القمر. [ 12 ] تشمل العناصر المعروفة بوجودها على سطح القمر، من بين عناصر أخرى، الهيدروجين ( H)، [ 1 ] [ 13 ] والأكسجين (O)، والسيليكون (Si)، والحديد (Fe)، والمغنيسيوم (Mg)، والكالسيوم (Ca)، والألومنيوم (Al)، والمنغنيز (Mn)، والتيتانيوم (Ti). ومن بين العناصر الأكثر وفرة الأكسجين والحديد والسيليكون. ويُقدّر محتوى الأكسجين الذري في التربة القمرية بنحو 45% من حيث الوزن. [ 14 ] [ 15 ]
أظهرت دراسات من تجربة تكوين الغلاف الجوي القمري (LACE) التابعة لمهمة أبولو 17 أن الغلاف الخارجي للقمر يحتوي على كميات ضئيلة من الهيدروجين (H₂ ) ، والهيليوم (He)، والأرجون (Ar)، وربما الأمونيا (NH₃ ) ، وثاني أكسيد الكربون (CO₂ ) ، والميثان (CH₄ ) . ويمكن تفسير وجود هذه الغازات الضئيلة على سطح القمر بعدة عمليات، منها: تفاعل الفوتونات عالية الطاقة أو الرياح الشمسية مع المواد الموجودة على سطح القمر، وتبخر التربة القمرية، وترسب المواد من المذنبات والنيازك، وانبعاث الغازات من باطن القمر. ومع ذلك، فإن هذه الغازات الضئيلة موجودة بتراكيز منخفضة للغاية. [ 16 ] تبلغ الكتلة الإجمالية للغلاف الخارجي للقمر حوالي 25,000 كيلوغرام (55,000 رطل) بضغط سطحي قدره 3 × 10⁻¹⁵ بار (2 × 10⁻¹² تور). [ 17 ] من غير المرجح أن تكون كميات الغازات الضئيلة مفيدة لاستخدام الموارد في الموقع.
الطاقة الشمسية
يستمر ضوء النهار على سطح القمر لمدة أسبوعين تقريبًا، يليه أسبوعان من الليل، بينما يكون قطبا القمر مضاءين بشكل شبه دائم. [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] يتميز القطب الجنوبي للقمر بمنطقة ذات حواف فوهات معرضة لإضاءة شمسية شبه دائمة، بينما تبقى باطن الفوهات مظللة بشكل دائم عن ضوء الشمس.
يمكن تصنيع الخلايا الشمسية مباشرةً على سطح القمر بواسطة مركبة جوالة متوسطة الحجم (حوالي 200 كجم) مزودة بقدرات تسخين التربة القمرية، وتبخير مواد أشباه الموصلات المناسبة لبنية الخلية الشمسية مباشرةً على سطحها، وترسيب الموصلات والوصلات المعدنية لإكمال مصفوفة الخلايا الشمسية على سطح القمر. [ 21 ] إلا أن هذه العملية تتطلب استيراد فلوريد البوتاسيوم من الأرض لتنقية المواد اللازمة من التربة القمرية. [ 22 ]
الطاقة النووية
يجري تطوير نظام كيلوباور للانشطار النووي لتوليد طاقة كهربائية موثوقة، مما قد يُتيح إنشاء قواعد مأهولة لفترات طويلة على سطح القمر والمريخ ووجهات أبعد من ذلك. [ 23] [24] يُعد هذا النظام مثاليًا للمواقع على سطح القمر والمريخ حيث يكون توليد الطاقة من ضوء الشمس متقطعًا. [24] [25] يتواجد كل من اليورانيوم والثوريوم على سطح القمر ، ولكن نظرًا لكثافة الطاقة العالية للوقود النووي ، قد يكون استيراد أنواع الوقود المناسبة من الأرض أكثر اقتصادية من إنتاجها محليًا .
تُعدّ مولدات الطاقة الكهروحرارية بالنظائر المشعة (RTGs) شكلاً آخر من أشكال الطاقة النووية، إذ تستخدم التحلل الطبيعي للنظائر المشعة بدلاً من الانشطار النووي المُستحث. وقد استُخدمت هذه المولدات في الفضاء، بما في ذلك على سطح القمر، لعقود. وتتمثل العملية المعتادة في استخراج المواد المناسبة من الأرض، ولكن يُمكن إنتاج البلوتونيوم-238 أو السترونتيوم-90 على سطح القمر في حال توفر مواد أولية مثل الوقود النووي المُستنفد (سواءً تم جلبه من الأرض للمعالجة أو إنتاجه بواسطة مفاعلات الانشطار المحلية). يُمكن استخدام مولدات الطاقة الكهروحرارية بالنظائر المشعة لتوفير الطاقة بشكل مستقل عن ضوء الشمس، وذلك لتطبيقات قمرية وغير قمرية. تحتوي هذه المولدات على مواد سامة ومشعة ضارة، مما يُثير مخاوف من انتشار هذه المواد بشكل غير مقصود في حال وقوع حادث. ولذلك، غالباً ما تُركز احتجاجات عامة الناس على التخلص التدريجي من مولدات الطاقة الكهروحرارية بالنظائر المشعة (مع التوصية بدلاً من ذلك بمصادر طاقة بديلة)، وذلك بسبب المبالغة في تقدير مخاطر الإشعاع.
من الموارد القمرية النظرية، الوقود المحتمل للاندماج النووي . وقد حظي الهيليوم-3 باهتمام إعلامي خاص نظرًا لوفرته في تربة القمر أكثر من وفرته على الأرض. مع ذلك، لم يستخدم البشر الاندماج النووي حتى الآن بطريقة مضبوطة تُنتج طاقة صافية قابلة للاستخدام (فالأجهزة مثل جهاز الاندماج النووي تستهلك الطاقة، بينما القنبلة الهيدروجينية ليست تفاعل اندماج مضبوط ). علاوة على ذلك، فبينما يُعد الهيليوم-3 ضروريًا لأحد مسارات الاندماج النووي المحتملة، تعتمد مسارات أخرى على نويدات يسهل الحصول عليها على الأرض، مثل التريتيوم والليثيوم والديوتيريوم .
الأكسجين
يُقدّر محتوى الأكسجين العنصري في التربة القمرية بنحو 45% وزناً. [ 15 ] [ 14 ] يوجد الأكسجين غالباً في المعادن والزجاج القمري الغني بالحديد على شكل أكسيد الحديد . تشمل هذه المعادن والزجاج القمري الإلمنيت، والأوليفين، والبيروكسين، والزجاج الناتج عن الصدمات، والزجاج البركاني. [ 26 ] توجد نظائر مختلفة من الأكسجين على سطح القمر، وهي: 16O ، و17 O، و 18 O. [ 27 ]
تم وصف ما لا يقل عن عشرين عملية مختلفة محتملة لاستخراج الأكسجين من تربة القمر، [ 28 ] [ 29 ] وجميعها تتطلب مدخلات طاقة عالية: ما بين 2-4 ميغاواط-سنة من الطاقة (أي(6–12) × 10¹³ جول ) لإنتاج 1000 طن من الأكسجين. [ 1 ] في حين أن استخلاص الأكسجين من أكاسيد المعادن ينتج عنه معادن مفيدة، فإن استخدام الماء كمادة خام لا ينتج عنه ذلك. [ 1 ] تتطلب إحدى الطرق الممكنة لإنتاج الأكسجين من تربة القمر خطوتين. تتضمن الخطوة الأولى اختزال أكسيد الحديد بغاز الهيدروجين (H₂ ) لتكوين الحديد العنصري (Fe) والماء (H₂O ) . [ 26 ] يمكن بعد ذلك تحليل الماء كهربائيًا لإنتاج الأكسجين الذي يمكن تسييله في درجات حرارة منخفضة وتخزينه. تعتمد كمية الأكسجين المنطلق على وفرة أكسيد الحديد في المعادن والزجاج القمري. يُعد إنتاج الأكسجين من تربة القمر عملية سريعة نسبيًا، تحدث في غضون بضع عشرات من الدقائق. في المقابل، يتطلب استخلاص الأكسجين من الزجاج القمري عدة ساعات. [ 26 ]
يعتمد استهلاك الأكسجين لدى الإنسان على النشاط البدني، ويتأثر بالنظام الغذائي والجاذبية. ويُفترض عادةً أن إنتاج ثاني أكسيد الكربون لدى الأشخاص ذوي النشاط البدني المنخفض إلى المتوسط يبلغ 2.2 كيلوغرام (4.9 رطل) من ثاني أكسيد الكربون يُزفر يوميًا. في بيئة انعدام الجاذبية في محطة الفضاء الدولية ، قد تنخفض هذه القيمة إلى كيلوغرام واحد (2.2 رطل) للشخص الواحد يوميًا. [ 30 ] وإذا افترضنا، بشكل متحفظ، أن مولًا واحدًا من الأكسجين يُستهلك لكل مول من ثاني أكسيد الكربون المُنتَج (وهذه النسبة صحيحة بالنسبة للجلوكوز ، ولكن يقل استهلاك الأكسجين لكل وحدة من ثاني أكسيد الكربون المُنتَج إذا كانت الدهون أو البروتين مصدر الطاقة الأيضية)، فإن 2.2 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون المُنتَج تُعادل 1.6 كيلوغرام (3.5 رطل) من الأكسجين المُستَهلَك. وبالتالي، تبلغ حاجة الإنسان السنوية من الأكسجين حوالي 584 كيلوغرامًا (1287 رطلًا) ، وبناءً على متطلبات الطاقة المذكورة أعلاه، سيحتاج كل فرد إلى ما بين 1.3 و2.6 كيلوواط بشكل مستمر لإنتاج هذه الكمية من الأكسجين من صخور القمر. وللمقارنة، بلغ متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء في الولايات المتحدة عام 2022 حوالي 12809 كيلوواط ساعة (46110 ميغا جول) ، أي ما يعادل 1462 واطًا تقريبًا.
ماء

تشير الأدلة التراكمية من عدة مركبات مدارية بقوة إلى وجود جليد مائي على سطح القمر عند قطبيه، وخاصة في منطقة القطب الجنوبي. [ 31 ] [ 32 ] ومع ذلك، فإن نتائج هذه البيانات ليست مترابطة دائمًا. [ 33 ] [ 34 ] وقد حُدد أن المساحة التراكمية لسطح القمر المظلل بشكل دائم تبلغ 13,361 كيلومترًا مربعًا في نصف الكرة الشمالي و17,698 كيلومترًا مربعًا في نصف الكرة الجنوبي، مما يعطي مساحة إجمالية قدرها 31,059 كيلومترًا مربعًا . [ 1 ] ولا يُعرف حاليًا مدى احتواء أي من هذه المناطق المظللة بشكل دائم، أو جميعها، على جليد مائي ومواد متطايرة أخرى، لذا يلزم توفير المزيد من البيانات حول رواسب الجليد القمري، وتوزيعها، وتركيزها، وكميتها، وموقعها، وعمقها، وخصائصها الجيوتقنية، وأي خصائص أخرى ضرورية لتصميم وتطوير أنظمة الاستخراج والمعالجة. [ 34 ] [ 35 ] رُصد الاصطدام المتعمد للمركبة المدارية LCROSS بفوهة كابيوس لتحليل عمود الحطام الناتج، واستُنتج أن جليد الماء لا بد أن يكون على شكل قطع جليدية صغيرة (أقل من 10 سم تقريبًا) موزعة في جميع أنحاء التربة القمرية، أو كطبقة رقيقة على حبيبات الجليد. [ 36 ] يشير هذا، بالإضافة إلى ملاحظات الرادار أحادي الموقع، إلى أن جليد الماء الموجود في المناطق المظللة بشكل دائم من فوهات القطب القمري من غير المرجح أن يكون موجودًا على شكل رواسب جليدية سميكة ونقية. [ 36 ]
ربما وصل الماء إلى القمر على مدى فترات زمنية جيولوجية عن طريق القصف المنتظم للمذنبات والكويكبات والنيازك الحاملة للماء [ 37 ] أو تم إنتاجه باستمرار في الموقع بواسطة أيونات الهيدروجين ( البروتونات ) للرياح الشمسية التي تصطدم بالمعادن الحاملة للأكسجين. [ 1 ] [ 38 ]
يتميز القطب الجنوبي للقمر بمنطقة ذات حواف فوهات معرضة لإضاءة شمسية شبه دائمة، حيث تكون باطن الفوهات مظللة بشكل دائم من ضوء الشمس، مما يسمح بالاحتجاز الطبيعي وجمع جليد الماء الذي يمكن استخراجه في المستقبل.
جزيئات الماء ( Hيمكن تفكيك جزيء الأكسجين (2O) لتكوين الهيدروجين الجزيئي (H2 ) .2 ) والأكسجين الجزيئي (O٢ ) لاستخدامها كوقود دافع ثنائي للصواريخ أو لإنتاج مركباتالمعدنيوالكيميائي. [ ٣ ] وقدّرت لجنة مشتركة من خبراء الصناعة والحكومة والأوساط الأكاديمية أن إنتاج الوقود الدافع وحده سيبلغ طلبًا سنويًا قريبًا قدره ٤٥٠ طنًا متريًا من الوقود الدافع المشتق من القمر، أي ما يعادل ٢٤٥٠ طنًا متريًا من المياه القمرية المعالجة، مما يدرّ عائدات سنوية قدرها ٢.٤ مليار دولار أمريكي. [ ٢٥ ]
هيدروجين
تُظهر المنحدرات على سطح القمر المواجهة لقطبيه تركيزًا أعلى من الهيدروجين. ويعود ذلك إلى قلة تعرض هذه المنحدرات لأشعة الشمس التي تُسبب تبخر الهيدروجين. كما تُظهر المنحدرات الأقرب إلى قطبي القمر تركيزًا أعلى من الهيدروجين يصل إلى حوالي 45 جزءًا في المليون وزنيًا. وتوجد نظريات مختلفة لتفسير وجود الهيدروجين على سطح القمر. فمن المحتمل أن يكون الماء، الذي يحتوي على الهيدروجين، قد ترسب على سطح القمر بفعل المذنبات والكويكبات. إضافةً إلى ذلك، قد يكون تفاعل الرياح الشمسية مع المركبات الموجودة على سطح القمر قد أدى إلى تكوين مركبات حاملة للهيدروجين مثل الهيدروكسيل والماء. [ 39 ] تقوم الرياح الشمسية بزرع البروتونات في التربة القمرية، مُشكلةً ذرة مُبرتنة، وهي مركب كيميائي من الهيدروجين (H). وعلى الرغم من وفرة الهيدروجين المرتبط، إلا أن هناك تساؤلات حول كمية الهيدروجين التي تنتشر إلى باطن السطح، أو تتسرب إلى الفضاء، أو تتسرب إلى مصائد باردة. [ 40 ] يُعدّ الهيدروجين ضروريًا لإنتاج الوقود الدافع، وله استخدامات صناعية متعددة. على سبيل المثال، يُمكن استخدام الهيدروجين لإنتاج الأكسجين عن طريق اختزال الإلمنيت بالهيدروجين . [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]
المعادن
حديد
| المعادن | عناصر | مظهر صخرة القمر |
|---|---|---|
| فلسبار بلاجيوكلاز | الكالسيوم (Ca) الألومنيوم (Al) السيليكون (Si) الأكسجين (O) | أبيض إلى رمادي شفاف ؛ عادة ما يكون على شكل حبيبات مستطيلة. |
| البيروكسين | الحديد (Fe)، المغنيسيوم (Mg)، الكالسيوم (Ca)، السيليكون (Si)، الأكسجين (O) | من اللون الكستنائي إلى الأسود؛ تبدو الحبوب أكثر استطالة في المناطق المنخفضة وأكثر تربيعًا في المرتفعات. |
| زيتون | الحديد (Fe) المغنيسيوم (Mg) السيليكون (Si) الأكسجين (O) | لونه أخضر؛ ويظهر عادةً بشكل دائري. |
| الإلمنيت | الحديد (Fe)، التيتانيوم (Ti)، الأكسجين (O) | بلورات سوداء مربعة الشكل ومستطيلة. |
يُعدّ الحديد (Fe) عنصرًا وفيرًا في جميع صخور البازلت القمرية (حوالي 14-17% من الوزن)، ولكنه مُرتبط في الغالب بالمعادن السيليكاتية (مثل البيروكسين والأوليفين ) وبمعدن الإلمنيت الأكسيدي في الأراضي المنخفضة. [ 1 ] [ 45 ] سيكون استخراجه مُستهلكًا للطاقة بشكل كبير، ولكن يُشتبه في أن بعض الشذوذات المغناطيسية القمرية البارزة ناتجة عن بقايا نيزكية غنية بالحديد. وحده المزيد من الاستكشاف في الموقع سيُحدد ما إذا كان هذا التفسير صحيحًا أم لا، ومدى إمكانية استغلال هذه البقايا النيزكية. [ 1 ] وقد عُثر على الهيماتيت، وهو معدن مُكوّن من أكسيد الحديديك (Fe₂O₃ ) ، على سطح القمر. ينتج هذا المعدن عن تفاعل بين الحديد والأكسجين والماء السائل. قد يكون الأكسجين من الغلاف الجوي للأرض هو سبب هذا التفاعل ، كما يتضح من وجود كمية أكبر من الهيماتيت على جانب القمر المُقابل للأرض. [ 46 ]
يوجد الحديد الحر أيضًا في التربة السطحية (0.5% من الوزن) مختلطًا بشكل طبيعي مع النيكل والكوبالت ، ويمكن استخلاصه بسهولة باستخدام مغناطيس بسيط بعد الطحن. [ 45 ] يمكن معالجة غبار الحديد هذا لصنع أجزاء باستخدام تقنيات تعدين المساحيق ، [ 45 ] مثل التصنيع الإضافي ، والطباعة ثلاثية الأبعاد ، والتلبيد الانتقائي بالليزر (SLS)، والصهر الانتقائي بالليزر (SLM)، والصهر بشعاع الإلكترون (EBM).
التيتانيوم
يمكن مزج التيتانيوم (Ti) مع الحديد والألومنيوم والفاناديوم والموليبدينوم ، من بين عناصر أخرى، لإنتاج سبائك قوية وخفيفة الوزن تُستخدم في صناعة الطيران والفضاء. يوجد التيتانيوم بشكل شبه حصري في معدن الإلمنيت ( FeTiO₃ ) بنسبة تتراوح بين 5 و8% من وزنه. [ 1 ] يُعد الإلمنيت المصدر الرئيسي للتيتانيوم على الأرض، وتُستخدم عمليات مثل عملية الكلوريد لاستخلاص التيتانيوم منه على نطاق صناعي واسع. كما تحبس معادن الإلمنيت على سطح القمر الهيدروجين (البروتونات) من الرياح الشمسية ، مما يجعل معالجة الإلمنيت تُنتج الهيدروجين، وهو عنصر قيّم على سطح القمر. [ 45 ] تحتوي صخور البازلت الفيضية الشاسعة في الجانب الشمالي الغربي من القمر ( بحر الهدوء ) على بعض أعلى نسب التيتانيوم على سطح القمر، [ 34 ] حيث تحتوي على عشرة أضعاف كمية التيتانيوم الموجودة في صخور الأرض. [ 47 ]
الألومنيوم
يوجد الألومنيوم (Al) بتركيز يتراوح بين 10 و18% وزناً، وهو موجود في معدن الأنورثيت ( CaAl).2 سي2 O[8 ]، [ 45 ] وهو العنصر النهائي للكالسيوم فيالبلاجيوكلاز. [ 1 ] الألومنيومموصل جيد للكهرباء، كما أن مسحوق الألومنيوم المُذرَّر يُعد وقودًا جيدًا للصواريخ الصلبة عند حرقه بالأكسجين. [ 45 ] يتطلب استخلاص الألومنيوم أيضًا تكسيرالبلاجيوكلاز(CaAl₂Si₂O₈). [ 1 ] يتطلب استخلاص الألومنيوم كميات كبيرة من الكهرباء، أكثر مما هو عليه الحالعلى الأرض، لأن معدنالبوكسيت،،،إذ يتكون بفعلالتجوية الكيميائيةالتي تشمل الماء السائل.
السيليكون

يُعدّ السيليكون (Si) شبه فلز وفيرًا في جميع المواد القمرية، بتركيز يبلغ حوالي 20% من وزنها. وله أهمية بالغة في إنتاج مصفوفات الألواح الشمسية لتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء، بالإضافة إلى الزجاج والألياف الزجاجية ومجموعة متنوعة من السيراميك المفيد. ويُمثّل تحقيق نقاء عالٍ جدًا لاستخدامه كأشباه موصلات تحديًا كبيرًا، لا سيما في البيئة القمرية. [ 1 ] وتُعدّ عملية تحويل السيليكا إلى سيليكون عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة. وعلى الأرض، تُجرى هذه العملية عادةً عبر الاختزال الكربوني الحراري ، وهي عملية تتطلب الكربون، وهو عنصر نادر نسبيًا على سطح القمر.
الكالسيوم

يُعد الكالسيوم (Ca) رابع أكثر العناصر وفرة في المرتفعات القمرية، وهو موجود في معادن الأنورثيت (صيغتها CaAl).2 سي2 O٨ ). [ ٤٥ ] [ ٤٨ ] لا تقتصر فوائد أكاسيد الكالسيوم وسيليكات الكالسيوم على صناعة السيراميك فحسب، بل إن معدن الكالسيوم النقي يتميز بمرونته وقدرته الممتازةعلى توصيل الكهرباءفي غياب الأكسجين. [ ٤٥ ] يُعد الأنورثيت نادرًا على الأرض [ ٤٩ ] ولكنه وفير على سطح القمر. [ ٤٥ ]
يمكن أيضًا استخدام الكالسيوم في تصنيع الخلايا الشمسية القائمة على السيليكون ، والتي تتطلب السيليكون القمري والحديد وأكسيد التيتانيوم والكالسيوم والألومنيوم. [ 50 ]
عند مزجه بالماء، يُنتج الجير ( أكسيد الكالسيوم ) كميات كبيرة من الحرارة. في الوقت نفسه، يمتص الجير المطفأ (هيدروكسيد الكالسيوم) ثاني أكسيد الكربون، ويمكن استخدامه كمرشح (غير متجدد). أما المادة الناتجة، وهي كربونات الكالسيوم، فتُستخدم على نطاق واسع كمادة بناء على سطح الأرض.
المغنيسيوم
يوجد المغنيسيوم (Mg) في الصهارة وفي معادن القمر ، البيروكسين والأوليفين ، [ 51 ] لذا يُشتبه في أن المغنيسيوم أكثر وفرة في القشرة القمرية السفلى. [ 52 ] للمغنيسيوم استخدامات متعددة كسبائك في صناعات الطيران والفضاء والسيارات والإلكترونيات. على الأرض، تُستخدم سبائك الألومنيوم بشكل خاص حيثما تكون هناك حاجة إلى وزن خفيف وقوة عالية، ومن الأمثلة على ذلك هياكل الطائرات وعربات القطارات فائقة السرعة وما شابه. وبالمثل، يتطلب استخراج المغنيسيوم من صخور القمر كميات كبيرة من الطاقة.
الثوريوم
شذوذ الثوريوم في كومبتون-بيلكوفيتش هو مجمع بركاني على الجانب البعيد من القمر . [ 53 ] تم اكتشافه بواسطة مطياف أشعة غاما عام 1998، وهو منطقة غنية بالثوريوم ، وهو عنصر "خصب" . [ 53 ] [ 54 ] وبالمثل، يحتوي مشروع KREEP على مناطق تحتوي على عدة أجزاء في المليون من الثوريوم في الصخور.
العناصر الأرضية النادرة
تُستخدم العناصر الأرضية النادرة في تصنيع كل شيء، بدءًا من المركبات الكهربائية أو الهجينة، وتوربينات الرياح ، والأجهزة الإلكترونية ، وصولًا إلى تقنيات الطاقة النظيفة. [ 55 ] [ 56 ] على الرغم من اسمها، فإن العناصر الأرضية النادرة - باستثناء البروميثيوم - وفيرة نسبيًا في قشرة الأرض . ومع ذلك، ونظرًا لخصائصها الجيوكيميائية ، فإن هذه العناصر عادةً ما تكون متناثرة، ونادرًا ما توجد مركزة في معادنها ؛ ونتيجة لذلك، فإن رواسب الخامات القابلة للاستغلال الاقتصادي أقل شيوعًا. [ 57 ] توجد احتياطيات كبيرة في الصين، وكاليفورنيا، والهند، والبرازيل، وأستراليا، وجنوب إفريقيا، وماليزيا، [ 58 ] لكن الصين تُنتج أكثر من 95% من الإنتاج العالمي للعناصر الأرضية النادرة. [ 59 ] (انظر: صناعة العناصر الأرضية النادرة في الصين ).
على الرغم من أن الأدلة الحالية تشير إلى أن العناصر الأرضية النادرة أقل وفرة على سطح القمر مقارنةً بالأرض، [ 60 ] فإن وكالة ناسا تعتبر تعدين المعادن الأرضية النادرة مورداً قمرياً قابلاً للتطبيق [ 61 ] نظراً لما تتمتع به من خصائص بصرية وكهربائية ومغناطيسية وحفزية ذات أهمية صناعية واسعة النطاق. [ 1 ] تُعرف مناطق KREEP على سطح القمر بأنها غنية بالبوتاسيوم (يرمز الحرف " K " إلى رمز العنصر) والفوسفور . يُعد البوتاسيوم والفوسفور من العناصر الغذائية الأساسية الثلاثة للنباتات، أما العنصر الثالث فهو النيتروجين المثبت (ومن هنا جاءت تسمية سماد NPK ). أي نشاط زراعي على سطح القمر سيحتاج إلى إمداد من هذه العناصر، سواءً تم استخراجها من الموقع نفسه أو جلبها من مكان آخر، كالأرض مثلاً.
الهيليوم-3
رسبت الرياح الشمسية أكثر من مليون طن من الهيليوم -3 ( 3He ) على سطح القمر. [ 62 ] تحتوي المواد الموجودة على سطح القمر على الهيليوم-3 بتراكيز تُقدر بين 1.4 و15 جزءًا في المليار (ppb) في المناطق المُضاءة بنور الشمس، [ 1 ] [ 63 ] [ 64 ] وقد تصل التراكيز إلى 50 جزءًا في المليار في المناطق المظللة بشكل دائم. [ 65 ] وللمقارنة، يوجد الهيليوم-3 في الغلاف الجوي للأرض بتركيز 7.2 جزءًا في التريليون (ppt).
منذ عام 1986 [ 66 ]، طُرحت مقترحات لاستغلال تربة القمر واستخدام الهيليوم-3 في الاندماج النووي . [ 61 ] ورغم وجود مفاعلات اندماج نووي تجريبية عاملة منذ عقود [ 67 ] [ 68 ] ، إلا أن أيًا منها لم يُنتج الكهرباء تجاريًا حتى الآن. [ 69 ] [ 70 ] ونظرًا لانخفاض تركيز الهيليوم-3، ستحتاج أي معدات تعدين إلى معالجة كميات هائلة من التربة القمرية. إذ يجب معالجة أكثر من 150 طنًا من التربة القمرية للحصول على غرام واحد (0.035 أونصة) من الهيليوم-3. [ 71 ] وقد بدأت الصين برنامجها الصيني لاستكشاف القمر، وتدرس إمكانية التعدين القمري، وتحديدًا البحث عن نظير الهيليوم-3 لاستخدامه كمصدر للطاقة على الأرض. [ 72 ] لا يعتقد جميع المؤلفين أن استخراج الهيليوم-3 من خارج الأرض أمرٌ ممكن، [ 69 ] وحتى لو أمكن استخراجه من القمر، لم يُنتج أي مفاعل طاقة اندماجي فعال طاقةً ناتجةً تفوق الطاقة الكهربائية المُدخلة. [ 69 ] [ 70 ] مع ذلك، في 13 ديسمبر 2022، أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن المرفق الوطني للإشعال "أجرى أول تجربة اندماج مُتحكم بها في التاريخ تصل إلى هذا الإنجاز، المعروف أيضًا بنقطة التعادل في الطاقة العلمية، أي أنه أنتج طاقةً من الاندماج تفوق طاقة الليزر المستخدمة لتشغيله". [ 73 ] يبقى الجانب السلبي هو أن الهيليوم-3 مورد قمري محدود قد ينضب بمجرد استخراجه. [ 10 ]
الكربون والنيتروجين
يُعدّ الكربون (C) عنصرًا أساسيًا في صناعة الفولاذ القمري ، ولكنه موجود بكميات ضئيلة في تربة القمر (82 جزءًا في المليون [ 74 ] )، نتيجةً للرياح الشمسية واصطدامات النيازك الدقيقة. [ 75 ] ونظرًا لانخفاض درجات الحرارة الشديد، تحتوي المناطق المظللة بشكل دائم عند قطبي القمر على مصائد باردة يُحتمل أن تحوي ثاني أكسيد الكربون الصلب. [ 76 ] ويعود وجود الكربون في الغالب إلى الكربون الناتج عن الرياح الشمسية والمُدمج في تربة القمر. ويتواجد الكربون في الجليد الحامل للكربون عند قطبي القمر بتراكيز تصل إلى 20% من وزنه. مع ذلك، تتراوح نسبة تركيز الكربون في معظم أنواع الجليد الحامل للكربون بين 0 و3% من وزنه. تشمل المركبات الكربونية المحتملة أول أكسيد الكربون (CO)، والإيثيلين (C₂H₄ ) ، وثاني أكسيد الكربون (CO₂ ) ، والميثانول (CH₃OH ) ، والميثان (CH₄ ) ، وكبريتيد الكربونيل (OCS)، وسيانيد الهيدروجين (HCN)، والتولوين (C₇H₈ ) . تُشكّل هذه المركبات ما يقارب 5000 جزء في المليون من الكربون العنصري في عينات التربة التي جُلبت من القمر. تحتوي هذه المناطق القطبية على الكربون والهيدروجين والأكسجين، والتي يُمكن أن تُستخدم كمصادر للوقود في المركبات الفضائية التي تعمل بوقود الميثالوكس . [ 77 ]
تم قياس النيتروجين (N) في عينات التربة التي جُلبت إلى الأرض، ووجد أنه موجود بكميات ضئيلة تقل عن 5 جزء في المليون. [ 78 ] وقد وُجد على هيئة نظائر 14N و 15 N و 16 N. [ 78 ] [ 79 ] قد يصل ما يصل إلى 87% من النيتروجين الموجود في تربة القمر إلى مصادر غير شمسية (ليست من الشمس ) أو من كواكب أخرى. وتساهم المذنبات والنيازك بأقل من 10% من النيتروجين من مصادر غير شمسية. [ 80 ] يُعد الكربون والنيتروجين المُثبَّت ضروريين للأنشطة الزراعية داخل غلاف حيوي مُغلق . ويتكون الهواء على الأرض من حوالي 78.08% نيتروجين من حيث الحجم.
موقع التغيير (Y)
التربة السطحية للبناء
يتطلب تطوير اقتصاد قمري بنية تحتية ضخمة على سطح القمر، تعتمد بشكل كبير على تقنيات استغلال الموارد في الموقع (ISRU). ومن المتطلبات الأساسية توفير مواد البناء اللازمة لتشييد المساكن، ومستودعات التخزين، ومنصات الهبوط، والطرق، وغيرها من البنى التحتية. [ 81 ] [ 82 ] ويمكن تحويل التربة القمرية غير المعالجة ، والتي تُسمى أيضًا بالريغوليث ، إلى مكونات هيكلية قابلة للاستخدام، [ 83 ] [ 84 ] من خلال تقنيات مثل التلبيد ، والضغط الساخن، والتسييل ، وطريقة صب البازلت ، [ 20 ] [ 85 ] والطباعة ثلاثية الأبعاد . [ 81 ] يُعدّ الزجاج والألياف الزجاجية من المواد سهلة المعالجة على سطح القمر، وقد وُجد أن قوة مادة الريغوليث يُمكن تحسينها باستخدام الألياف الزجاجية، مثل خليط من 70% ألياف زجاجية بازلتية و30% بولي إيثيلين تيريفثالات جليكول (PETG) . [ 81 ] تم إجراء اختبارات ناجحة على الأرض باستخدام بعض محاكيات التربة القمرية ، [ 86 ] بما في ذلك MLS-1 و MLS-2 . [ 87 ]
على الرغم من أن تربة القمر تُشكّل تحديًا لأي أجزاء ميكانيكية متحركة، إلا أنه يُمكن مزجها مع أنابيب الكربون النانوية والإيبوكسيات في صناعة مرايا التلسكوبات التي يصل قطرها إلى 50 مترًا. [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] تتميز العديد من الفوهات القريبة من القطبين بظلامها الدائم وبرودتها الشديدة، مما يُوفر بيئة مثالية للتلسكوبات العاملة بالأشعة تحت الحمراء . [ 91 ]
تقترح بعض المقترحات بناء قاعدة قمرية على سطح القمر باستخدام وحدات مُستجلبة من الأرض، وتغطيتها بتربة قمرية . تتكون التربة القمرية من مزيج من السيليكا ومركبات تحتوي على الحديد، ويمكن صهرها لتكوين مادة صلبة شبيهة بالزجاج باستخدام إشعاع الميكروويف . [ 92 ] [ 93 ]
اختبرت وكالة الفضاء الأوروبية ، بالتعاون مع شركة معمارية مستقلة، في عام 2013، هيكلاً مطبوعاً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ، يمكن بناؤه من تربة القمر ، لاستخدامه كقاعدة قمرية. [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] توفر تربة القمر المطبوعة ثلاثية الأبعاد عزلاً حرارياً وإشعاعياً . وفي الداخل، يوفر هيكل خفيف الوزن قابل للنفخ ومضغوط، على شكل قبة، بيئة معيشية لأول مستوطنين بشريين على سطح القمر. [ 96 ]
في أوائل عام 2014، موّلت وكالة ناسا دراسةً صغيرةً في جامعة جنوب كاليفورنيا لتطوير تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد "كونتور كرافتينغ" . تشمل التطبيقات المحتملة لهذه التقنية بناء هياكل قمرية من مادة قد تتكون من 90% من المواد القمرية ، مع نقل 10% فقط من هذه المواد من الأرض. [ 97 ] كما تدرس ناسا تقنيةً أخرى تعتمد على تلبيد غبار القمر باستخدام إشعاع الميكروويف منخفض الطاقة (1500 واط). يتم ربط المواد القمرية بتسخينها إلى درجة حرارة تتراوح بين 1200 و1500 درجة مئوية (2190 إلى 2730 درجة فهرنهايت) ، وهي أقل بقليل من درجة انصهارها، وذلك لدمج جزيئات الغبار النانوية في كتلة صلبة تشبه السيراميك ، مما يُغني عن نقل مادة رابطة من الأرض. [ 98 ]
التعدين
توجد نماذج ومقترحات عديدة حول كيفية استغلال موارد القمر، إلا أن القليل منها يراعي الاستدامة. [ 99 ] يتطلب تحقيق الاستدامة تخطيطًا طويل الأجل، لضمان عدم مواجهة الأجيال القادمة لقمر قاحل نتيجة ممارسات غير مسؤولة. [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] ولتحقيق الاستدامة الحقيقية، يجب أن يتبنى التعدين القمري عمليات لا تستخدم مواد سامة ولا تنتج عنها، وأن يقلل النفايات إلى أدنى حد ممكن من خلال إعادة التدوير. [ 99 ] [ 82 ]
الكشافة
قامت العديد من المركبات المدارية برسم خرائط لتكوين سطح القمر، بما في ذلك كليمنتين ، و LRO ، وLCROSS ، ومركبة أرتميس المدارية ، وسيلين ، ولونار بروسبكتور ، وتشاندرايان-1 ، وتشانغ إي 1. وقد أعاد برنامج لونا السوفيتي وبرنامج أبولو عينات قمرية إلى الأرض لتحليلها. واعتبارًا من عام 2019، بدأ سباق جديد لاستكشاف القمر، يتمحور حول التنقيب عن موارد قمرية لدعم القواعد المأهولة .
في القرن الحادي والعشرين، يتبنى البرنامج الصيني لاستكشاف القمر [ 102 ] [ 103 ] نهجًا تدريجيًا لتطوير التكنولوجيا واستكشاف الموارد اللازمة لقاعدة مأهولة، من المتوقع إنشاؤها في ثلاثينيات القرن الحالي، وفقًا لوكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية . [ 104 ] ويركز برنامج تشاندرايان الهندي أولًا على فهم دورة المياه القمرية ، ثم على رسم خرائط مواقع المعادن وتركيزاتها من المدار وفي الموقع . أما برنامج لونا-غلوب الروسي ، فيخطط لتطوير سلسلة من المركبات الهابطة والمركبات الجوالة والمركبات المدارية لأغراض التنقيب والاستكشاف العلمي، بهدف استخدام أساليب استغلال الموارد في الموقع (ISRU) في نهاية المطاف، وذلك لإنشاء وتشغيل قاعدة قمرية مأهولة خاصة به في ثلاثينيات القرن الحالي. [ 105 ] [ 106 ]
لقد دأبت الولايات المتحدة على دراسة القمر لعقود، وفي عام 2019 بدأت في تنفيذ برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) لدعم برنامج أرتميس المأهول ، وكلاهما يهدف إلى استكشاف واستغلال الموارد القمرية لتسهيل إنشاء قاعدة مأهولة طويلة الأمد على القمر، واعتمادًا على الدروس المستفادة، الانتقال بعد ذلك إلى مهمة مأهولة إلى المريخ . [ 107 ] كان من المخطط أن تقوم مركبة ناسا الجوالة "مستكشف موارد القمر " بالتنقيب عن الموارد في منطقة قطبية من القمر، وكان من المقرر إطلاقها في عام 2022. [ 108 ] [ 109 ] كانت فكرة المهمة في مرحلة ما قبل الصياغة، وكان يجري اختبار نموذج أولي للمركبة الجوالة عندما تم إلغاؤها في أبريل 2018. [ 110 ] [ 108 ] [ 109 ] سيتم بدلاً من ذلك نقل أجهزتها العلمية على متن عدة مهمات هبوط تجارية متعاقد عليها من قبل برنامج ناسا CLPS، الذي يهدف إلى التركيز على اختبار عمليات استخدام الموارد المحلية المختلفة على سطح القمر من خلال إنزال حمولات متعددة على متن مركبات هبوط ومركبات جوالة روبوتية تجارية. تم منح عقود الحمولة الأولى في 21 فبراير 2019، [ 111 ] [ 112 ] وستُستخدم في مهمات منفصلة. سيساهم برنامج CLPS في دعم برنامج أرتميس التابع لناسا ، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة قمرية مأهولة لفترات إقامة طويلة. [ 107 ]
دعت منظمة أوروبية غير ربحية إلى تعاون عالمي تكاملي بين جميع وكالات الفضاء والدول بدلاً من "سباق القمر"؛ ويُطلق على هذا المفهوم التعاوني المقترح اسم " قرية القمر " . [ 113 ] تسعى "قرية القمر" إلى خلق رؤية تزدهر فيها كل من التعاون الدولي واستغلال الفضاء تجارياً. [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ]
تخطط بعض الشركات الخاصة المبكرة، مثل شركة شاكلتون للطاقة ، [ 117 ] وشركة ديب سبيس إندستريز ، وشركة بلانيتويد ماينز ، وشركة جولدن سبايك ، وشركة بلانيتاري ريسورسز ، وشركة أستروبوتيك تكنولوجي ، وشركة مون إكسبريس، لمشاريع استكشاف وتعدين تجارية خاصة على سطح القمر. [ 1 ] [ 118 ]
في عام 2024، أعلنت شركة أمريكية ناشئة تُدعى "إنترلون" عن خططها لاستخراج الهيليوم-3 من سطح القمر لتصديره إلى الأرض. وتعتزم المهمة الأولى استخدام برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية التابع لناسا للوصول إلى القمر. [ 119 ] وفي أغسطس 2025، أشارت "إنترلون" إلى أن المركبة الجوالة "أستروبوتيك فليب" ستحمل كاميرا متعددة الأطياف صممتها الشركة للبحث عن الهيليوم-3. [ 120 ]
طرق الاستخراج
تتكون سهول القمر الشاسعة من تدفقات الحمم البازلتية . وتهيمن على تركيبها المعدني خمسة معادن: الأنورثيت (CaAl₂Si₂O₈ ) ، والأورثوبيروكسين ( Mg,Fe)SiO₃ ، والكلينوبيروكسين ( Ca ( Fe ,Mg)Si₂O₆ ) ، والأوليفين ( Mg,Fe) ₂SiO₄ ، والإلمنيت ( FeTiO₃ )، [ 1 ] [ 49 ] وجميعها وفيرة على سطح القمر. [ 121 ] وقد اقتُرح أن تقوم مصاهر المعادن بمعالجة الحمم البازلتية لتحليلها إلى كالسيوم نقي، وألومنيوم، وأكسجين، وحديد، وتيتانيوم، ومغنيسيوم، وزجاج سيليكا. [ 122 ] وقد منحت وكالة الفضاء الأوروبية شركة ميتاليسيس تمويلًا في عام 2020 لمواصلة تطوير عملية FFC Cambridge لاستخلاص التيتانيوم من التربة القمرية مع إنتاج الأكسجين كمنتج ثانوي . [ 123 ] يمكن أيضًا استخدام الأنورثيت القمري الخام في صناعة الألياف الزجاجية وغيرها من المنتجات الخزفية. [ 122 ] [ 45 ] يقترح مشروع آخر استخدام الفلور المستورد من الأرض على شكل فلوريد البوتاسيوم لفصل المواد الخام عن الصخور القمرية. [ 124 ]
الوضع القانوني للتعدين
على الرغم من أن مركبات الهبوط على القمر (لونا ) نثرت أعلام الاتحاد السوفيتي على سطحه، وأن رواد فضاء أبولو غرسوا أعلام الولايات المتحدة رمزياً في مواقع هبوطها ، إلا أنه حتى عام 2025، لم تدّعِ أي دولة ملكية أي جزء من سطح القمر، [ 125 ] ولا يزال الوضع القانوني الدولي لاستخراج موارد الفضاء غير واضح ومثير للجدل. [ 126 ] [ 127 ]
تغطي المعاهدات والاتفاقيات الخمس [ 128 ] لقانون الفضاء الدولي "عدم استيلاء أي دولة على الفضاء الخارجي، والحد من التسلح، وحرية الاستكشاف، والمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الأجسام الفضائية، وسلامة وإنقاذ المركبات الفضائية ورواد الفضاء، ومنع التدخل الضار في الأنشطة الفضائية والبيئة، والإخطار والتسجيل للأنشطة الفضائية، والبحث العلمي واستغلال الموارد الطبيعية في الفضاء الخارجي وتسوية النزاعات". [ 129 ]
تُعدّ روسيا والصين والولايات المتحدة أطرافًا في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 ، [ 130 ] وهي المعاهدة الأكثر انتشارًا، إذ تضم 104 أطراف. [ 131 ] وتُقدّم معاهدة الفضاء الخارجي توجيهات غير دقيقة للأنشطة الفضائية الحديثة، مثل التعدين على سطح القمر والكويكبات ، [ 132 ] ولذلك يبقى الجدل قائمًا حول ما إذا كان استخراج الموارد يندرج ضمن بنود الحظر المتعلقة بالاستيلاء، أو ما إذا كان الاستخدام يشمل الاستخدام والاستغلال التجاريين. وعلى الرغم من أن مدى انطباقها على استغلال الموارد الطبيعية لا يزال محل نقاش، يتفق كبار الخبراء عمومًا مع الموقف الصادر عام 2015 عن المعهد الدولي لقانون الفضاء ، والذي ينص على أنه "بالنظر إلى عدم وجود حظر صريح على أخذ الموارد في معاهدة الفضاء الخارجي، يمكن الاستنتاج بأن استخدام موارد الفضاء مسموح به". [ 133 ]
معاهدة القمر لعام 1979 هي إطار قانوني مقترح لوضع نظام من القواعد والإجراءات التفصيلية لاستغلال الموارد بشكل منظم. [ 134 ] [ 135 ] من شأن هذه المعاهدة تنظيم استغلال الموارد إذا ما خضع "لنظام دولي" من القواعد (المادة 11.5)، [ 136 ] إلا أنه لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء، ولم تُحدد القواعد الدقيقة للتعدين التجاري. [ 137 ] وقد صادقت على معاهدة القمر دول قليلة جدًا، مما يشير إلى أنها ذات صلة ضئيلة أو معدومة بالقانون الدولي. [ 138 ] [ 139 ] وانتهت المحاولة الأخيرة لوضع قواعد تفصيلية مقبولة للاستغلال في يونيو 2018، بعد أن قرر إس. نيل هوسنبال، المستشار العام لوكالة ناسا وكبير المفاوضين الأمريكيين في معاهدة القمر، تأجيل التفاوض بشأن قواعد التعدين في معاهدة القمر إلى حين إثبات جدوى استغلال موارد القمر. [ 140 ]
سعياً وراء مبادئ توجيهية تنظيمية أكثر وضوحاً، دفعت الشركات الخاصة في الولايات المتحدة الحكومة الأمريكية إلى تقنين التعدين الفضائي في عام 2015 من خلال تقديم قانون التنافسية الأمريكية لإطلاق المركبات الفضائية التجارية لعام 2015. [ 141 ] وتقوم دول أخرى، بما في ذلك لوكسمبورغ واليابان والصين والهند وروسيا، حالياً بتقليد تشريعات وطنية مماثلة تُجيز استغلال الموارد خارج كوكب الأرض. [ 132 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] وقد أثار هذا جدلاً قانونياً دولياً حول حقوق التعدين بهدف الربح. [ 142 ] [ 139 ] وصرح خبير قانوني في عام 2011 بأن القضايا الدولية "سيتم تسويتها على الأرجح خلال المسار الطبيعي لاستكشاف الفضاء". [ 139 ] وفي أبريل 2020، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لدعم التعدين على سطح القمر. [ 145 ]
انظر أيضاً
- استعمار القمر – الاستيطان على سطح القمر
- استكشاف القمر – مهمات إلى القمر
- جيولوجيا القمر – بنية القمر وتكوينه
- الاستخدام الموضعي للموارد
مراجع
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ كروفورد، إيان (٢٠١٥). "الموارد القمرية: مراجعة". التقدم في الجغرافيا الفيزيائية . ٣٩ (٢): ١٣٧-١٦٧ . arXiv : ١٤١٠.٦٨٦٥ . Bibcode : ٢٠١٥PrPG ...٣٩..١٣٧C . doi : ١٠.١١٧٧/٠٣٠٩١٣٣٣١٤٥٦٧٥٨٥ . S2CID ٥٤٩٠٤٢٢٩ .
- ↑ يوهاو لو وراما ج. ريدي. استخلاص المعادن والأكسجين من تربة القمر. مؤرشف بتاريخ 23 نوفمبر 2021 في أرشيف الإنترنت. قسم هندسة المعادن والمواد؛ جامعة ألاباما، توسكالوسا، ألاباما، الولايات المتحدة الأمريكية. 9 يناير 2009.
- 1 2 م. أناند، آي. أ. كروفورد، م. بالات-بيشيلين، س. أباناديس، و. فان ويسترينين، ج. بيرودو، ر. جومان، و. سيبولد. "تطبيقات استخدام الموارد في الموقع (ISRU) الأولية المحتملة على سطح القمر." علوم الكواكب والفضاء ؛ المجلد 74؛ العدد 1؛ ديسمبر 2012، الصفحات: 42-48. doi : 10.1016/j.pss.2012.08.012 .
- ↑ جيرالد ب. ساندرز، مايكل دول. التقرير النهائي لخارطة طريق قدرات استخدام الموارد في الموقع (ISRU) التابعة لناسا. مؤرشف بتاريخ 5 سبتمبر 2020 في أرشيف الإنترنت ( Wayback Machine ). 19 مايو 2005.
- ↑ إس. أ. بيلي. "التنقيب عن موارد القمر". مؤتمر استخدام موارد القمر في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال موارد القمر واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- ↑ دي سي باركر. "الموارد القمرية: من الاكتشاف إلى خلق الطلب". مؤتمر استخدام الموارد القمرية في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال الموارد القمرية واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- ↑ جيه إل هيلدمان، إيه سي كولابريت، آر سي إلفيك، ودي آر أندروز. "اختيار موقع الهبوط وتأثيره على عمليات مهمات استكشاف الموارد الروبوتية". مؤتمر استخدام الموارد القمرية في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال الموارد القمرية واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- ↑ أليكس إغناتييف وإليوت كارول. "استخدام مركبة رصف/جوالة تعمل بتقنية الترسيب الفراغي على سطح القمر لإزالة أعمدة الغبار الخطرة على سطح القمر." مؤتمر استخدام الموارد القمرية في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال الموارد القمرية واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- ↑ بي آر بلير. "الأسواق الناشئة لموارد القمر". مؤتمر استخدام موارد القمر في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال موارد القمر واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- 1 2 ديفيد، ليونارد (7 يناير 2015). "هل تعدين القمر مجدٍ اقتصاديًا؟" . Space.com .
- ↑ تايلور ، ستيوارت ر. (1975). علم القمر: رؤية ما بعد أبولو . أكسفورد: مطبعة بيرغامون . ص 64. ISBN 978-0-08-018274-2.
- ↑ هوغو، آدم (24 يونيو 2020) [أبريل 2019]. "لماذا القطب الجنوبي للقمر؟" . موارد الفضاء . تم الاسترجاع في 16 مايو 2024 .
- ↑ إس. موريس. "توزيع الهيدروجين على سطح القمر" (PDF) .
- 1 2 لوران سيبيل، ويليام لارسون. الأكسجين من التربة السطحية. مؤرشف بتاريخ 2020-09-05 في أرشيف الإنترنت . ناسا . 3 يوليو 2012.
- 1 2 غريغوري بينيت. مشروع أرتميس - كيفية الحصول على الأكسجين من القمر. مؤرشف بتاريخ 2020-09-05 في أرشيف الإنترنت . جمعية أرتميس الدولية . 17 يونيو 2001.
- ↑ مدير وكالة ناسا (2013-06-07). "هل يوجد غلاف جوي على سطح القمر؟" . ناسا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2022-04-27 .
- ↑ "صحيفة حقائق القمر" . nssdc.gsfc.nasa.gov . تم الاطلاع عليها بتاريخ 27-04-2022 .
- ↑ سبايرر، إيمرسون ج.؛ روبنسون، مارك س. (2013). "مناطق مضاءة باستمرار عند قطبي القمر: مواقع مثالية للاستكشاف المستقبلي". إيكاروس . 222 (1): 122-136 . Bibcode : 2013Icar..222..122S . doi : 10.1016/j.icarus.2012.10.010 . ISSN 0019-1035 .
- ↑ غلاسر، ب.، أوبرست، ج.، نيومان، ج.أ.، مازاريكو، إ.، سبايرر، إ.ج.، روبنسون، م.س. (2017). "ظروف الإضاءة عند قطبي القمر: آثارها على الاستكشاف المستقبلي". علوم الكواكب والفضاء ، المجلد 162، ص 170-178. doi : 10.1016/j.pss.2017.07.006
- 1 2 سبوديس، بول د. (2011). "الموارد القمرية: فتح آفاق الفضاء" . أد أسترا . الجمعية الوطنية للفضاء . تم الاطلاع عليه في 30 أبريل 2023 .
- ↑ أليكس إغناتييف، بيتر كوريري، دونالد سادواي، وإليوت كارول. "استخدام موارد القمر لتوليد الطاقة على سطح القمر". مؤتمر استخدام موارد القمر في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال موارد القمر واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- ↑ لانديس، جيفري أ. (2005-12-01). تكرير المواد لإنتاج المصفوفات الشمسية على سطح القمر (تقرير).
- ↑ سكوتشي، كولين (18 يونيو 2019). "مفهوم ناسا لتوليد الطاقة في الفضاء السحيق يبدو غريباً بعض الشيء" . سبيس فلايت إنسايدر .
- 1 2 أندرسون، جينا؛ ويتري، جان (2 مايو 2018). "تجربة عملية تثبت قدرة نظام الانشطار النووي على توفير الطاقة لاستكشاف الفضاء" . بيان صحفي لوكالة ناسا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2024 .
- 1 2 ديفيد، ليونارد (15 مارس 2019). "تعدين القمر قد ينجح بالفعل، مع اتباع النهج الصحيح" . Space.com . تم الاسترجاع في 16 مايو 2024 .
- 1 2 3 ألين، كارلتون سي؛ مكاي، ديفيد إس (1995). "إنتاج الأكسجين من تربة القمر". معاملات جمعية مهندسي السيارات . 104 : 1285-1290 . ISSN 0096-736X . JSTOR 44612041 .
- ↑ ويشيرت، يو.؛ هاليداي، إيه إن؛ لي، دي سي.؛ سنايدر، جي إيه؛ تايلور، إل إيه؛ رامبل، دي. (2001). "نظائر الأكسجين والاصطدام العملاق المُشكِّل للقمر". مجلة ساينس . 294 ( 5541): 345-348 . Bibcode : 2001Sci...294..345W . doi : 10.1126/science.1063037 . ISSN 0036-8075 . JSTOR 3084837. PMID 11598294. S2CID 29835446 .
- ↑ هيب، ألويسيوس ف.؛ لين، ديان ل.؛ غروث، ماري ف.؛ لانديس، جيفري أ.؛ كولفين، جيمس إي. (1994). "إنتاج واستخدام المعادن والأكسجين للدفع القمري" . مجلة الدفع والطاقة . 10 (16): 834-840 . doi : 10.2514/3.51397 . hdl : 2060/19910019908 . S2CID 120318455 .
- ↑ لاري فريزن. عمليات الحصول على الأكسجين على سطح القمر. مؤرشف بتاريخ 18 يناير 2022 في أرشيف الإنترنت . جمعية أرتميس الدولية . 10 مايو 1998.
- ↑ بليل، جيه دي؛ والاس، إم إيه؛ ديفيس، إم دي؛ ماتي، سي إم (2021). "فيزياء التنفس البشري: معايير التدفق والتوقيت والحجم والضغط للتنفس الطبيعي، والتنفس عند الطلب، والتنفس باستخدام جهاز التنفس الصناعي" . مجلة أبحاث التنفس . 15 (4): 10.1088/1752–7163/ac2589. doi : 10.1088/1752-7163/ ac2589 . PMC 8672270. PMID 34507310 .
- ↑ "تأكيد وجود جليد عند قطبي القمر" . مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا . 20 أغسطس 2018. تاريخ الاسترجاع: 16 مايو 2024 .
- ↑ "الماء على سطح القمر: دليل مباشر من اصطدام تشاندرايان-1 بالقمر..." . الجمعية الكوكبية . 7 أبريل 2010. تاريخ الاطلاع: 16 مايو 2024 .
- ↑ إتش إم براون. "تحديد المناطق القمرية الغنية بالموارد والمظللة بشكل دائم". مؤتمر استخدام الموارد القمرية في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال الموارد القمرية واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- 1 2 3 ج. إ. غرونر. "الجانب الشمالي الغربي من القمر: الثمن أمام عينيك مباشرة." مؤتمر استخدام الموارد القمرية في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال الموارد القمرية واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- ↑ ديفيد، ليونارد (13 يوليو 2018). "استخراج الجليد من القمر: خطط التنقيب بدأت تتشكل" . Space.com .
- 1 2 ل. م. جوزويك، ج. و. باترسون، ر. بيركنز. "ملاحظات رادار أحادي الاستاتيكية صغير الترددات الراديوية لأرضيات الفوهات المظللة بشكل دائم." مؤتمر استخدام الموارد القمرية في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال الموارد القمرية واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- ↑ Elston, DP (1968) "خصائص وموئل جيولوجي للرواسب المحتملة للماء والكربون والغازات النادرة على سطح القمر"، المشاكل الجيولوجية في أبحاث القمر والكواكب، وقائع ندوة AAS/IAP، سلسلة العلوم والتكنولوجيا AAS، ملحق التقدم في علوم الملاحة الفضائية، ص 441.
- ↑ "ناسا - مستكشف القمر" . lunar.arc.nasa.gov. مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 سبتمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2015 .
- ↑ ستايغروالد، بيل (27 فبراير 2015). "مسبار استطلاع القمر المداري يكتشف وفرة أكبر للهيدروجين على المنحدرات المواجهة للقطب القمري" . ناسا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أبريل 2022 .
- ↑ إتش إل هانكس. "دراسة استشرافية لحصاد جزيئات الرياح الشمسية عبر التقاطها من التربة القمرية". مؤتمر استخدام الموارد القمرية في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال الموارد القمرية واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- ↑ ب. ريس، ف. كيرشر، و ل. غريل. "التحليل الحراري الوزني لاختزال الإلمنيت و NU-LHT-2M بالهيدروجين والميثان." مؤتمر استخدام الموارد القمرية في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال الموارد القمرية واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- ↑ إتش إم سارجنت، إف أبرنيثي، إم أناند، إس جيه باربر، إس شيريدان، آي رايت، وإيه مورس. "التطوير التجريبي واختبار اختزال الإلمنيت لعرض توضيحي لاستخدام الموارد القمرية في الموقع باستخدام PRO SPA." مؤتمر استخدام الموارد القمرية في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال الموارد القمرية واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- ↑ جيه دبليو كوين. "المعالجة الكهروستاتيكية للتربة القمرية: مراجعة للاختبارات السابقة كنقطة انطلاق للعمل المستقبلي." مؤتمر استخدام الموارد القمرية في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال الموارد القمرية واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- ↑ "استكشاف القمر - دليل المعلم مع أنشطة، ناسا EG-1997-10-116 - صحيفة حقائق أبجديات الصخور" (ملف PDF) . ناسا. نوفمبر 1997. تاريخ الاطلاع: 19 يناير 2014 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ مارك برادو. المعادن القمرية الرئيسية. مؤرشف بتاريخ ١ أغسطس ٢٠١٩ في أرشيف الإنترنت . مشاريع لاستغلال موارد القمر والكويكبات القريبة من الأرض على المدى القريب (دائم). تم الاطلاع عليه بتاريخ ١ أغسطس ٢٠١٩.
- ↑ "القمر يصدأ، والباحثون يريدون معرفة السبب" . مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أبريل 2022 .
- ↑ فريق موقع Space.com (11 أكتوبر 2011). "مسبار ناسا يكتشف وجود كميات هائلة من التيتانيوم الثمين على سطح القمر" . Space.com . تاريخ الاطلاع: 16 مايو 2024 .
- ↑ "SMART-1 يكتشف الكالسيوم على سطح القمر" . www.esa.int . 8 يونيو 2005. تاريخ الاطلاع: 16 مايو 2024 .
- 1 2 دير، دبليو إيه؛ هاوي، آر إيه؛ زوسمان، جيه. (1966). مقدمة في المعادن المكونة للصخور . لندن، إنجلترا: لونجمان. ص 336. ISBN 0-582-44210-9.
- ↑ أ. إغناتييف وأ. فرويندليش. بنية جديدة لأنظمة الطاقة الشمسية الفضائية: تصنيع خلايا شمسية من السيليكون باستخدام موارد محلية. مؤرشف بتاريخ 1 يناير 2019 في أرشيف الإنترنت . الاجتماع السنوي الثاني لـ NIAC، 6-7 يونيو 2000.
- ↑ راو، د.ب.؛ تشودري، يو.في.؛ إرستفيلد، ت.إي.؛ ويليامز، ر.ج.؛ تشانغ، ي.أ. (1979-01-01). "عمليات استخلاص الألومنيوم والتيتانيوم والحديد والمغنيسيوم والأكسجين من مصادر غير أرضية" . ناسا. مركز أبحاث أميس، موارد الفضاء والمستوطنات الفضائية . 428 : 257. Bibcode : 1979NASSP.428..257B .
- ↑ تروكتوليت الكوردييريت-الإسبينيل، نوع جديد من الصخور الغنية بالمغنيسيوم من المرتفعات القمرية. مجلة ساينس . المجلد 243، العدد 4893. 17 فبراير 1989 {{doi}10.1126/science.243.4893.925}}.
- 1 2 جولييف، بي إل؛ تران، تي إن؛ لورانس، إس جيه؛ روبنسون، إم إس؛ وآخرون . (2011). كومبتون-بيلكوفيتش: بركان غير بحري، بركاني سيليسي على الجانب البعيد من القمر (ملف PDF) . المؤتمر الثاني والأربعون لعلوم القمر والكواكب . تم الاطلاع عليه في 14 مايو 2012 .
- ↑ لورانس، دي جيه؛ إلفيك، آر سي؛ فيلدمان، دبليو سي؛ غاسنولت، أو؛ جينيتيه، آي؛ موريس، إس؛ بريتيمان، تي إتش (مارس 2002). تعزيزات الثوريوم على مساحات صغيرة على سطح القمر . المؤتمر السنوي الثالث والثلاثون لعلوم القمر والكواكب. جامعة هارفارد . رمز Bibcode : 2002LPI....33.1970L .
- ↑ «تقرير: الصين قد لا تصدر حصة تصدير جديدة للمعادن الأرضية النادرة لعام 2011» . رويترز . 31 ديسمبر 2010.
- ^ ميديروس، كارلوس أغيار دي. تريبات، نيكولاس م. ميديروس، كارلوس أغيار دي؛ تريبات، نيكولاس م. (يوليو 2017). "تحويل الموارد الطبيعية إلى ميزة صناعية: حالة صناعة الأتربة النادرة في الصين" . المجلة البرازيلية للاقتصاد السياسي . 37 (3): 504-526 . دوى : 10.1590 / 0101-31572017v37n03a03 . ISSN 0101-3157 .
- ↑ هاكسل، ج.؛ هيدريك، ج.؛ أوريس، ج. (2002). ستوفر، بيتر هـ.؛ هندلي الثاني، جيمس و. (محررون). "العناصر الأرضية النادرة - موارد حيوية للتكنولوجيا المتقدمة" (ملف PDF) . هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. صحيفة حقائق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: 087-02 . تاريخ الاسترجاع: 13 مارس 2012.
مع ذلك، وعلى عكس
المعادن
الأساسية والثمينة العادية ، فإن العناصر الأرضية النادرة لا تميل إلى التمركز في رواسب خام قابلة للاستغلال. ونتيجة لذلك، فإن معظم إمدادات العالم من العناصر الأرضية النادرة تأتي من عدد قليل من المصادر.
- ↑ غولدمان، جوان أبيل (أبريل 2014). "صناعة العناصر الأرضية النادرة في الولايات المتحدة: نموها وانحدارها". مجلة تاريخ السياسات . 26 (2): 139-166 . doi : 10.1017/s0898030614000013 . ISSN 0898-0306 . S2CID 154319330 .
- ↑ تسي، بوي كوان. "سلسلة تقارير هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية 2011-1042: صناعة العناصر الأرضية النادرة في الصين" . pubs.usgs.gov . تاريخ الاسترجاع: 4 أبريل 2018 .
- ↑ AA Mardon, G. Zhou, R. Witiw. "المعادن الأرضية النادرة القمرية للتسويق التجاري". مؤتمر استخدام الموارد القمرية في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال الموارد القمرية واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- 1 2 "اندفاع الذهب القمري: كيف يمكن أن يعمل التعدين على سطح القمر" . مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا (JPL) . 28 مايو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مايو 2024 .
- ↑ إل جيه ويتنبرغ، إي إن كاميرون، جي إل كولسينسكي، إس إتش أوت، جيه إف سانتاريوس، جي آي سفياتوسلافسكي، آي إن سفياتوسلافسكي، وإتش إي تومسون. مراجعة لموارد الهيليوم-3 واكتسابه لاستخدامه كوقود للاندماج النووي. مؤرشف بتاريخ 14 مايو 2020 في أرشيف الإنترنت . مجلة تكنولوجيا الاندماج ، المجلد 21، 1992؛ العدد 4؛ الصفحات: 2230-2253؛ 9 مايو 2017. doi : 10.13182/FST92-A29718 .
- ↑ مشاريع بحثية لمعهد FTI: التعدين القمري باستخدام الهيليوم-3. مؤرشف بتاريخ 4 سبتمبر 2006 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine ). Fti.neep.wisc.edu. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 نوفمبر 2011.
- ↑ إي إن سلوتا؛ إيه إم عبد الرحيموف؛ إي إم غاليموف (2007). "تقدير الاحتياطيات المحتملة للهيليوم-3 في تربة القمر" (ملف PDF) . علوم القمر والكواكب XXXVIII (1338): 2175. رمز Bibcode : 2007LPI....38.2175S .
- ↑ كوكس، إف إتش (2010). " الهيليوم -3 في الأسطح القطبية القمرية المظللة بشكل دائم". إيكاروس . 206 (2): 778-779 . Bibcode : 2010Icar..206..778C . doi : 10.1016/j.icarus.2009.12.032 .
- ↑ هيدمان، إريك ر. (16 يناير 2006). "ساعة رائعة مع جيرالد كولسينسكي" . مجلة الفضاء .
- ↑ "مفاعل اندماج كوري يحقق رقماً قياسياً في إنتاج البلازما - أخبار الطاقة النووية العالمية" . www.world-nuclear-news.org . تاريخ الاطلاع: 30 مايو 2020 .
- ↑ "مفاعل الاندماج - مبادئ الحصر المغناطيسي" . موسوعة بريتانيكا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30-05-2020 .
- 1 2 3 داي، دواين (28 سبتمبر 2015). "تعويذة الهيليوم-3" . مجلة الفضاء . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يناير 2019 .
- 1 2 "الاندماج النووي: الرابطة النووية العالمية" . world-nuclear.org . نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يوليو 2019 .
- ↑ سفياتوسلافسكي، إن. إن. (نوفمبر 1993). "تحدي استخراج الهيليوم-3 من سطح القمر: كيف تتلاءم جميع الأجزاء معًا" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 20 يناير 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يوليو 2019 .تقرير فني صادر عن مركز ويسكونسن لأتمتة الفضاء والروبوتات WCSAR-TR-AR3-9311-2.
- ↑ ديفيد، ليونارد (4 مارس 2003). "الصين تحدد طموحاتها القمرية" . Space.com . مؤرشف من الأصل في 16 مارس 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 مارس 2006 .
- ↑ "مختبر وطني تابع لوزارة الطاقة يصنع التاريخ بتحقيقه إشعال الاندماج النووي" . Energy.gov . 13 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يناير 2023 .
- ↑ الكربون على سطح القمر. مؤرشف بتاريخ 13 يونيو 2010 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) . جمعية أرتميس الدولية . 8 أغسطس 1999.
- ↑ كولين تريفور بيلينجر وجيفري إيجلينتون. "كيمياء الكربون في تربة القمر". المعاملات الفلسفية للجمعية الملكية . 1 يناير 1997. doi : 10.1098/rsta.1977.0076 .
- ↑ الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي. "تأكيد وجود مصائد باردة لثاني أكسيد الكربون على سطح القمر لأول مرة" . phys.org . تاريخ الاسترجاع: 27 أبريل 2022 .
- ↑ كانون، كيفن م. (2021-04-27). "الكربون المتاح على سطح القمر". arXiv : 2104.13521 [ astro-ph.EP ].
- 1 2 ريتشارد هـ. بيكر وروبرت ن. كلايتون. وفرة النيتروجين والتركيب النظائري في عينات القمر . مؤرشف بتاريخ 23 يوليو 2019 في أرشيف الإنترنت . وقائع مؤتمر علوم القمر، السادس (1975)؛ الصفحات: 2131-2149. رمز Bibcode : 1975LPSC....6.2131B .
- ↑ فوري، إيفلين؛ باري، بيتر هـ.؛ تايلور، لورانس أ.؛ مارتي، برنارد (2015). "النيتروجين الأصلي في القمر: قيود من تحليلات مقترنة للنيتروجين والغازات النبيلة في بازلتات البحار القمرية". رسائل علوم الأرض والكواكب . 431 : 195-205 . Bibcode : 2015E & PSL.431..195F . doi : 10.1016/j.epsl.2015.09.022 . ISSN 0012-821X .
- ↑ مورتيمر، ج.؛ فيرشوفسكي، أ.ب.؛ أناند، م. (15-11-2016). "أصل غير شمسي في الغالب للنيتروجين في التربة القمرية" . مجلة جيوكيميكا إت كوزموكيميكا أكتا . 193 : 36-53 . Bibcode : 2016GeCoA.193...36M . doi : 10.1016/j.gca.2016.08.006 . ISSN 0016-7037 . S2CID 99355135 .
- 1 2 3 براد باكلز، روبرت ب. مولر، وناثان جيلينو. "تقنية البناء الإضافي للبنية التحتية القمرية". مؤتمر استخدام الموارد القمرية في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال الموارد القمرية واستخدامها. 15-17 يوليو 2019.
- 1 2 أ. ك. هايز، ب. يي، د. أ. لوي، ك. موراليداران، ب. ج. بوتر، وج. ج. بارنز. "التصنيع الإضافي للمركبات القائمة على المعادن القمرية". مؤتمر استخدام الموارد القمرية في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال الموارد القمرية واستخدامها. 15-17 يوليو 2019.
- ↑ "مواد البناء القمرية الأصلية" . ورقة بحثية رقم 91-3481 صادرة عن معهد AIAA . تم الاطلاع عليها بتاريخ 14 يناير 2007 .
- ↑ "استخدام الموارد في الموقع (ISRU) - ناسا" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-05-2024 .
- ↑ "البازلت المصبوب" (ملف PDF) . ألترا تك. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 28 أغسطس 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يناير 2007 .
- ↑ جيرالد ب. ساندرز، ويليام إي. لارسون. العنوان: دمج استخدام الموارد في الموقع في استكشاف القمر/المريخ من خلال نماذج ميدانية. مؤرشف بتاريخ 23 يوليو 2019 في أرشيف الإنترنت . مركز جونسون للفضاء التابع لناسا. 2010.
- ↑ تاكر، دينيس س.؛ إيثريج، إدوين س. (11 مايو 1998). معالجة الألياف الزجاجية من موارد القمر/المريخ (ملف PDF) . وقائع مؤتمر الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين، 26-30 أبريل 1998. ألبوكيرك، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة. 19990104338. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 18 سبتمبر 2000.
- ↑ ناي، روبرت (6 أبريل 2008). "علماء ناسا يبتكرون طريقة لصنع تلسكوبات قمرية عملاقة" . مركز غودارد لرحلات الفضاء . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مارس 2011 .
- ↑ لومان، بول د.؛ ليستر، دانيال ف. (نوفمبر 2006). "هل يمكن بناء مراصد فلكية على سطح القمر؟" . مجلة الفيزياء اليوم . المجلد 59، العدد 11. ص 50. تاريخ الاسترجاع: 16 فبراير 2008 .
{{cite magazine}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ بيل، ترودي (9 أكتوبر 2008). "تلسكوبات المرايا السائلة على سطح القمر" . أخبار العلوم . ناسا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مارس 2011 .
- ↑ تشاندلر، ديفيد (15 فبراير 2008). "معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يقود تطوير تلسكوبات جديدة على سطح القمر" . أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 مارس 2011 .
- ↑ "مصانع تربة قمرية؟ نظرة على كيف يمكن أن يكون الغبار القمري مفتاحًا لمراكز دائمة على سطح القمر" . ذا سبيس مونيتور . 18 يونيو 2007. تاريخ الاطلاع: 30 أبريل 2023 .
- ↑ بلاكيتش، جيمس د. (1985). "الخواص الميكانيكية للمواد القمرية في ظروف الفراغ الشديد والجاف: تطبيقات المكونات الهيكلية الزجاجية القمرية". القواعد القمرية والأنشطة الفضائية في القرن الحادي والعشرين : 487-495 . Bibcode : 1985lbsa.conf..487B .
- ↑ "بناء قاعدة قمرية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد / التكنولوجيا / أنشطتنا / وكالة الفضاء الأوروبية" . Esa.int. 2013-01-31 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2014-03-13 .
- ↑ "تتعاون شركة فوستر وشركاؤها مع وكالة الفضاء الأوروبية لطباعة هياكل ثلاثية الأبعاد على سطح القمر" . فوستر وشركاؤها. 31 يناير 2013. مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2013. تم الاطلاع عليه في 3 فبراير 2013 .
- 1 2 دياز، خيسوس (31 يناير 2013). "هكذا قد تبدو أول قاعدة قمرية في الواقع" . جيزمودو . تم الاسترجاع في 1 فبراير 2013 .
- ↑ «خطة ناسا لبناء منازل على سطح القمر: وكالة الفضاء تدعم تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد التي يمكن أن تبني قاعدة» . TechFlesh . ١٥ يناير ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ١٦ يناير ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه في ١٦ يناير ٢٠١٤ .
- ↑ ستيدمان، إيان (1 مارس 2013). "روبوتات عنكبوتية عملاقة تابعة لناسا قادرة على طباعة قاعدة قمرية ثلاثية الأبعاد باستخدام الموجات الدقيقة (Wired UK)" . Wired UK . تاريخ الاسترجاع: 13 مارس 2014 .
- 1 2 3 أ. أ. إيليري. "الاستخدام المستدام للموارد القمرية في الموقع = التخطيط طويل الأجل." مؤتمر استخدام الموارد القمرية في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال الموارد القمرية واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- ↑ ج. هارمر. "دمج مشاريع استخدام الموارد المحلية في الفضاء لخلق اقتصاد فضائي مستدام". مؤتمر استخدام الموارد المحلية في الفضاء القمري 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال موارد القمر واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- ↑ AA Mardon, G. Zhou, R. Witiw. "السلوك الأخلاقي في استغلال موارد القمر تجارياً". مؤتمر Lunar ISRU 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال موارد القمر واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- ↑ ديفلين، هانا (21 يناير 2019). "قمر ساحة المعركة: كيف تخطط الصين للفوز في سباق الفضاء القمري" . صحيفة الغارديان .
- ↑ بندر، برايان (13 يونيو 2019). "سباق جديد نحو القمر قد بدأ. هل الصين متقدمة بالفعل؟" . بوليتيكو .
- ↑ «الصين لا تملك جدولاً زمنياً لهبوط مأهول على سطح القمر: كبير العلماء» . وكالة أنباء شينخوا . 19 سبتمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 5 أكتوبر 2012.
- ↑ «روسيا تخطط لاستعمار القمر بحلول عام 2030، بحسب تقارير صحفية» . صحيفة موسكو تايمز . 8 مايو 2014. مؤرشف من الأصل في 19 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 مايو 2014 .
- ↑ ليتفاك، مكسيم (2016). "رؤية وكالة الفضاء الروسية بشأن المستوطنات الروبوتية على سطح القمر" (ملف PDF) . معهد أبحاث الفضاء/روسكوزموس.
- ١ ٢ من القمر إلى المريخ. مؤرشف بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠١٩ في أرشيف وكالة ناسا. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١٩.
- 1 2 غروش، لورين (27 أبريل 2018). "وكالة ناسا تلغي مهمة استكشاف سطح القمر - في الوقت الذي كان من المفترض أن تركز فيه على العودة إلى القمر" . ذا فيرج .
- 1 2 بيرغر، إريك (27 أبريل 2018). "قائد ناسا الجديد يواجه اختبارًا مبكرًا لالتزامه بالهبوط على سطح القمر" . ARS Technica .
- ↑ تم أرشفة "مستكشف الموارد" بتاريخ 2019-03-08 في " آلة Wayback" . أنظمة الاستكشاف المتقدمة، ناسا. 2017.
- ↑ ريتشاردسون، ديريك (26 فبراير 2019). "وكالة ناسا تختار تجارب لإرسالها على متن مركبات الهبوط القمرية التجارية" . سبيس فلايت إنسايدر .
- ↑ زوندي، ديفيد (21 فبراير 2019). "وكالة ناسا تختار 12 تجربة قمرية يمكن إطلاقها هذا العام" . نيو أطلس .
- ↑ فوست، جيف (26 ديسمبر 2018). "التخطيط الحضري لقرية القمر" . أخبار الفضاء .
- ↑ يان فورنر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية. قرية القمر: رؤية للتعاون العالمي والفضاء 4.0. مؤرشف في 16 أكتوبر 2019 على موقع Wayback Machine . أبريل 2016.
- ↑ ديفيد، ليونارد (26-04-2016). "أوروبا تسعى لإنشاء 'قرية قمرية' دولية"" . Space.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-05-2024 .
- ↑ قرية القمر: البشر والروبوتات معًا على سطح القمر. مؤرشف بتاريخ 4 يونيو 2019 في أرشيف الإنترنت . وكالة الفضاء الأوروبية. 1 مارس 2016.
- ↑ وول، مايك (14 يناير 2011). "استخراج مياه القمر: أسئلة وأجوبة مع بيل ستون من شركة شاكلتون للطاقة" . space.com . تم الاطلاع عليه في 30 أبريل 2023 .
- ↑ هينيجان، دبليو جيه (20 أغسطس 2011). "مون إكس تهدف إلى مسح القمر بحثًا عن مواد نادرة" . لوس أنجلوس تايمز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 أبريل 2011. صُممت
آلات مون إكس للبحث عن مواد نادرة على الأرض، ولكنها موجودة في كل شيء بدءًا من بطارية سيارة تويوتا بريوس وحتى أنظمة التوجيه في صواريخ كروز.
- ↑ إيتون، كيت (14 مارس 2024). "شركة إنترلون الناشئة في مجال الفضاء تخرج من وضع التخفي لتبدأ جهود التعدين على سطح القمر " . Inc.
- ↑ "ستتعاون شركة إنترلون مع أسترولاب لإرسال كاميرا إلى القمر لإجراء مسح للهيليوم-3" . 5 أغسطس 2025.
- ↑ "المعادن القمرية الهامة" (ملف PDF) . استخدام الموارد في الموقع (ISRU) . وكالة ناسا . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 27 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2018 .
- 1 2 "التعدين والتصنيع على سطح القمر" . ناسا. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2006-12-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2007-01-14 .
- ↑ "شركة ميتاليسيس تحصل على عقد تطوير من وكالة الفضاء الأوروبية لعملية FFC" . معهد المواد والمعادن والتعدين.
- ↑ لانديس، جيفري. "تحسين المواد القمرية لإنتاج المصفوفات الشمسية على سطح القمر" (ملف PDF) . ناسا. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 9 أكتوبر 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مارس 2007 .
- ↑ «هل يمكن لأي دولة أن تدّعي ملكية جزء من الفضاء الخارجي؟» مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي . مؤرشف من الأصل في 21 أبريل 2010. تم الاطلاع عليه في 28 مارس 2010 .
- ↑ ديفيد، ليونارد (25 يوليو 2014). "التعدين على سطح القمر؟ حقوق الملكية الفضائية لا تزال غير واضحة، كما يقول الخبراء" . Space.com .
- ↑ وول، مايك (14 يناير 2011). "فكرة التعدين على سطح القمر تثير قضايا قانونية قمرية" . Space.com .
- ↑
- معاهدة عام 1967 بشأن المبادئ التي تحكم أنشطة الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى ( معاهدة الفضاء الخارجي ).
- اتفاقية عام 1968 بشأن إنقاذ رواد الفضاء، وعودة رواد الفضاء، وعودة الأجسام التي تم إطلاقها إلى الفضاء الخارجي ( اتفاقية الإنقاذ ).
- اتفاقية عام 1972 بشأن المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأجسام الفضائية ( اتفاقية المسؤولية ).
- اتفاقية عام 1975 بشأن تسجيل الأجسام التي يتم إطلاقها في الفضاء الخارجي ( اتفاقية التسجيل ).
- اتفاقية عام 1979 التي تحكم أنشطة الدول على القمر والأجرام السماوية الأخرى ( معاهدة القمر ).
- ↑ مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي. "معاهدات ومبادئ الأمم المتحدة بشأن قانون الفضاء" . unoosa.org . تاريخ الاطلاع: 23 فبراير 2019 .
- ↑ «كم عدد الدول التي وقّعت وصدّقت على المعاهدات الدولية الخمس التي تحكم الفضاء الخارجي؟» مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي . 1 يناير/كانون الثاني 2006. مؤرشف من الأصل في 21 أبريل/نيسان 2010. تم الاطلاع عليه في 28 مارس/آذار 2010 .
- ↑ اللجنة الفرعية القانونية المعنية بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي: الدورة الخامسة والخمسون. مؤرشفة بتاريخ 19 يناير 2019 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine). فيينا، النمسا، 4-15 أبريل 2016. البند 6 من جدول الأعمال المؤقت: حالة وتطبيق معاهدات الأمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي.
- ١ ٢ سينجوتي ماليك وراجيسواري بيلاي راجاغوبالان. إذا كان الفضاء "مملكة البشرية"، فمن يملك موارده؟ مؤرشف بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٠ في أرشيف الإنترنت . مؤسسة أوبزرفر للأبحاث . ٢٤ يناير ٢٠١٩. الاقتباس ١: "معاهدة الفضاء الخارجي لعام ١٩٦٧، التي تُعتبر الأساس العالمي للنظام القانوني للفضاء الخارجي، [...] لم تكن كافية وغامضة في توفير لوائح واضحة للأنشطة الفضائية الحديثة مثل تعدين الكويكبات." *الاقتباس ٢: "على الرغم من أن معاهدة الفضاء الخارجي لا تذكر صراحةً أنشطة "التعدين"، إلا أنه بموجب المادة الثانية، فإن الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، "لا يخضع للاستيلاء الوطني عن طريق ادعاء السيادة" من خلال الاستخدام أو الاحتلال أو أي وسيلة أخرى."
- ↑ «الإطار المؤسسي لإقليم البشرية جمعاء: دروس من الهيئة الدولية لقاع البحار لحوكمة التعدين الفضائي التجاري». جوناثان سيدني كوخ. «الإطار المؤسسي لإقليم البشرية جمعاء: دروس من الهيئة الدولية لقاع البحار لحوكمة التعدين الفضائي التجاري». السياسة الفلكية ، 16:1، 1-27، 2008. doi : 10.1080/14777622.2017.1381824
- ↑ لويس دي غويون ماتينيون. اتفاقية القمر لعام 1979. مؤرشفة بتاريخ 6 نوفمبر 2019 في أرشيف الإنترنت . قضايا قانونية فضائية . 17 يوليو 2019.
- ↑ جيه كيه شينغلر وإيه كابوغلو. "الموارد القمرية المشتركة". مؤرشف بتاريخ 25 يوليو 2020 في أرشيف الإنترنت . مؤتمر استخدام الموارد القمرية في الموقع 2019: تطوير اقتصاد فضائي جديد من خلال الموارد القمرية واستخدامها. 15-17 يوليو 2019، كولومبيا، ماريلاند.
- ↑ الأمم المتحدة (5 ديسمبر/كانون الأول 1979). "اتفاقية القمر" . www.unoosa.org . تاريخ الاطلاع: 16 مايو/أيار 2024.
القرار 34/68 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. الجلسة العامة التاسعة والثمانون؛ 5 ديسمبر/كانون الأول 1979.
- ↑ فابيو ترونشيتي. مدى انطباق الإطار القانوني الدولي الحالي على أنشطة موارد الفضاء. مؤرشف بتاريخ 20 أكتوبر 2020 في أرشيف الإنترنت . ندوة قانون الفضاء التابعة للمعهد الدولي لقانون الفضاء/المجلس الأوروبي لقانون الفضاء 2017، فيينا، النمسا. 27 مارس 2017.
- ↑ ليستر، مايكل (24 أكتوبر 2011). "معاهدة القمر: قانون دولي فاشل أم انتظار في الظل؟" . مجلة الفضاء .
- 1 2 3 جيمس ر. ويلسون. تنظيم بيئة الفضاء الخارجي من خلال اتفاق دولي: معاهدة القمر لعام 1979. مؤرشف بتاريخ 3 أغسطس 2020 في أرشيف الإنترنت . مجلة فوردهام لقانون البيئة ، المجلد 2، العدد 2، المقال 1، 2011.
- ↑ بيلدافز، فيدفودز (15 يناير 2018). "ببساطة أصلحوا معاهدة القمر" . مجلة الفضاء .
- ↑ مشروع قانون مجلس النواب رقم ٢٢٦٢ - قانون تنافسية إطلاق المركبات الفضائية التجارية الأمريكية. الكونغرس الـ ١١٤ (٢٠١٥-٢٠١٦). مؤرشف بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ في أرشيف الإنترنت . مقدم المشروع: النائب كيفن مكارثي. ٥ ديسمبر ٢٠١٥.
- 1 2 ديفيز، روب (6 فبراير 2016). "تعدين الكويكبات قد يكون الحدود الجديدة للفضاء: المشكلة تكمن في القيام بذلك بشكل قانوني" . صحيفة الغارديان .
- ↑ ريدرهوف، ر. (18 ديسمبر 2015). "تعدين الفضاء وقانون الفضاء (الأمريكي)" . مكتبة قصر السلام . مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2019. تم الاطلاع عليه في 26 فبراير 2019 .
- ↑ "قانون يوفر إطارًا تنظيميًا جديدًا للتجارة الفضائية | مدونة التنظيم" . www.regblog.org . 31 ديسمبر 2015. تاريخ الاطلاع: 28 مارس 2016 .
- ↑ وول، مايك (6 أبريل 2020). "ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لدعم تعدين القمر واستغلال موارد الكويكبات" . Space.com .
- التعدين في الفضاء
- الموارد الطبيعية
- استكشاف القمر
- استعمار الفضاء
- الصناعة في الفضاء
- الاكتفاء الذاتي
- التصنيع الفضائي
