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Was meinte die NASA mit der Entsendung der Juno-Forschungsstation zum Jupiter? Ausführliche Antwort

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Wissen Sie?

Was hat die NASA gemeint, als sie die Juno-Forschungsstation zum Jupiter schickte?

Jupiters Monde sind nach mythologischen Charakteren benannt, die mit dem Gott Jupiter oder Zeus in Verbindung gebracht werden, wobei die größten Monde die Namen seiner Liebhaber tragen. Den Mythen zufolge hüllte sich Zeus in Wolken, um Ehebruch zu verbergen, aber seine Frau Hera, alias Juno, sah sie immer noch vom Olymp aus. In Anlehnung an diese Verschwörung schickte die NASA 2011 die Juno-Roboterforschungsstation zum Jupiter.

Autoren: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Zufällige interessante Tatsache aus der Großen Enzyklopädie:

Haben Seesterne Augen?

Der Seestern ist eines der neugierigsten Meeresbewohner. Zu seinen ungewöhnlichen Verwandten gehören stachelige Seeigel, Seegurken und Seegurken. Es gibt etwa 6000 Arten solcher Verwandter, die als "Stachelhäuter" bezeichnet werden.

Der Seestern und seine Verwandten haben ein gut entwickeltes Nerven- und Verdauungssystem. Diese Systeme haben die gleiche Struktur aus fünf Gliedern, die allen Stachelhäutern innewohnt. Seesterne werden manchmal in drei Gruppen eingeteilt. Es gibt Schlangensterne, die beim Fang ihre langen, flexiblen Anhängsel abwerfen, die eine Länge von 20-25 Zentimetern erreichen können.

Es gibt auch Federsterne, deren zappelnde Strahlen wie Federbüschel aussehen. Und es gibt gewöhnliche Seesterne, deren Größe normalerweise 13 Zentimeter nicht überschreitet. Die raue, zähe Haut des Seesterns ist mit kurzen Nadeln besetzt. In der Mitte ihres Körpers befinden sich oben und unten knopfförmige Scheiben. Durch diese Scheiben saugen die Sterne Meerwasser an oder geben es ab. Die unteren Bandscheiben fungieren als Mund.

Die Augen befinden sich an den Spitzen der Strahlen und sind durch einen Nadelring geschützt. Auf der Bauchseite divergieren Rillen mit röhrenförmigen Saugschenkeln entlang der Strahlen. Sie dienen der Fortbewegung und als Geruchsorgane.

Der Seestern kann sich auf seinen kleinen röhrenförmigen Beinen nicht sehr schnell fortbewegen, aber er ist zu etwas bemerkenswerterem fähig. Sie kann eine Auster öffnen! Sie drückt ihren Mund gegen die Austernschale und zieht daran, bis sie sich endlich öffnet. Dann stülpt der Seestern seinen Bauch nach außen, sticht ihn aus dem Maul und wickelt ihn um die Auster.

Die Seesterne können ganz normal Nahrung ins Maul aufnehmen. Sie ist auch in der Lage, gebrochene Balken wiederherzustellen. Sie kann sogar aus einem einzigen Strahl einen ganz neuen Körper wachsen lassen!

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Dabei geht es nicht um die zerbrechliche Folie, die eine Tüte Kekse versiegeln kann, sondern um eine hochwertige Barrierefolie, die beispielsweise das OLED-Display eines Telefons vor Sauerstoff oder Wasserstoffdampf schützt. Die Herstellung eines solchen Films erfordert Materialien mit Hochleistungseigenschaften - Metalloxide. Existierende Verfahren zur Herstellung dieses Hochleistungsschutzes sind unvollkommen. Aufgrund des Herstellungsprozesses weisen die Folien oft kleine Unebenheiten auf, die Wasser oder Sauerstoff durch winzige Löcher eindringen lassen.

Samuel Graham und seine Kollegen am Georgia Institute of Technology haben untersucht, wie die Atomlagenabscheidungstechnologie zur Verbesserung der Qualität von Schutzfilmen eingesetzt werden kann. Als Ergebnis haben Wissenschaftler neue Folien geschaffen, die die Elektronik auch unter extremen Bedingungen schützen können – zum Beispiel, wenn sie mehrere Monate in Salzwasser getaucht werden. Durch die Herstellung solcher Schutzfolien ist es möglich, die Lebensdauer und Zuverlässigkeit elektronischer Geräte deutlich zu verlängern. Eine solche Beschichtung soll für implantierbare biomedizinische Geräte, Leuchtdioden, Displays, Solarzellen und organische elektrochrome Fenster verwendet werden, die bei Anlegen einer Spannung den Grad der Lichtdurchlässigkeit verändern.

Hochleistungsbarrierefilme werden üblicherweise unter Verwendung eines Sputterverfahrens oder eines plasmachemischen Abscheidungsverfahrens hergestellt. Bei diesen Verfahren wird das Material entweder auf ein Substrat "gesputtert" oder aus einem Plasma gezüchtet, wodurch eine dünne Schicht entsteht, die zu einem Film wird. Und obwohl diese Verfahren in der Industrie weit verbreitet sind, führen sie oft zu Defekten, weshalb mehrere Beschichtungen erforderlich sind, um eine hochwertige Schutzbarriere zu schaffen.

Mit der Atomlagenabscheidungstechnologie können Forscher den Prozess bis auf die molekulare Ebene genau steuern. Dadurch können Sie die dünnsten Filme mit minimalen Defekten erstellen. Während des Herstellungsprozesses umgeben die Forscher das Substrat mit einem Gas, das Metallatome enthält, insbesondere Aluminium. Gasmoleküle setzen sich auf dem Substrat ab und bilden eine einzelne Atomschicht. Anschließend wird das überschüssige Gas aus der Kammer entfernt und ein anderes Gas eingeleitet, wodurch ein luft- und wasserundurchlässiges Metalloxid entsteht. Dieser Vorgang wird wiederholt, um die gewünschte Filmdicke zu erreichen, die nur 10 nm betragen kann.

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