液体金属が将来の深宇宙探査の重要材料であることを特定(Scientists Identify Liquid Metals as Vital Materials for Future Deep-Space Missions)

2026-04-07 中国科学院(CAS)

中国科学院理化技術研究所の研究チームは、室温液体金属(LM)が将来の深宇宙探査における重要材料となる可能性を示した。従来材料が極限宇宙環境で性能限界を持つ中、LMは高い熱伝導性、流動性、低蒸気圧などの特性により優れたエネルギー・熱管理性能を発揮する。電磁ポンプによる高効率エネルギー供給や、電界放出推進による高精度姿勢制御にも適用可能である。さらに、柔軟導電繊維による放射線防護、センサーによる宇宙飛行士の健康監視、液体金属ソフトロボットによる月面建設など、多用途展開が期待される。LMは推進、熱制御、電子機器、生命維持など幅広い分野で宇宙技術の革新を支える基盤材料と位置付けられる。

液体金属が将来の深宇宙探査の重要材料であることを特定(Scientists Identify Liquid Metals as Vital Materials for Future Deep-Space Missions)
Outlook of Liquid Metals Space R&D. (Image by LIU Jing’s Group)

<関連情報>

宇宙探査の隆盛を支える液体金属 Liquid metals for the booming of space exploration

Jiahao Shi ∙ Zerong Xing ∙ Minghui Guo ∙ Xudong Zhang ∙ Jing Liu
Cell Press Blue  Published:April 7, 2026
DOI:https://doi.org/10.1016/j.cpblue.2026.100011

Summary

Liquid metals (LMs) are becoming central to tackling many extreme technical bottlenecks facing space exploration. The unique microgravity and vacuum environment of space also poses big challenges and is an unprecedented laboratory to explore unknown sciences. This perspective presents an overview of the fundamentals and practical issues and envisions future opportunities for LMs in space exploration, focusing on their roles in energy systems, deep space propulsion, thermal management, flexible electronics, reconfigurable machines, additive manufacturing, life support systems, and space optics, among others. Beyond practical engineering, we further outline the potential to exploit the space environment as a unique and indispensable platform to probe LM interfacial physics and chemistry free from gravitational constraints. Prospects for disclosing microgravity-related self-organization phenomena and thus enriching fundamental breakthroughs are interpreted. Collectively, these insights establish LMs as not only generalist materials but also transformative enablers for the booming of future space science and technology.

0303宇宙環境利用
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