В лаборатории астрохимических исследований университета проходит сборку вторая сверхвысоковакуумная криогенная установка. Это – уникальное для нашей страны оборудование. Оно позволит глубже изучить межзвёздные льды в космосе.
Первую в России установку для производства и изучения аналогов межзвёздных льдов сложного состава уральский вуз собрал три года назад. Её покупку профинансировало Минобрнауки РФ. Сегодня в вузе проходит этап сборки новая экспериментальная установка с ещё большим потенциалом, чем предыдущая.
«На первой установке выращивается межзвёздный лёд, имеющий сложный состав. Мы сопоставляем его спектры с данными, которые получают наземные и космические телескопы. Новая установка позволит проводить более детальные эксперименты по изучению физических и химических процессов, протекающих в межзвёздных льдах», – пояснил руководитель астрохимической лаборатории Антон Васюнин.
Учёный добавил, что эти процессы существенно влияют на формирование звёзд и планет во Вселенной. Он привёл в пример жёсткое ультрафиолетовое излучение звёзд и космические лучи, которые воздействуют на то, как образуются или разрушаются молекулы и космические лучи.

«Мы также установим электронную пушку, чтобы воспроизвести взаимодействие льдов и космических лучей, содержащих атомы различных химических элементов. В космосе они движутся на скорости, составляющей до трети от скорости света, и несут колоссальную энергию. При столкновении с оледенелыми межзвёздными пылевыми частицами, лучи взаимодействуют с ними. Сами атомы химэлементов до такой скорости нам не удастся разогнать – нет столь большого ускорителя, но мы сумеем исследовать взаимодействие вторичных электронов, образующихся при встрече лучей и льдов – для этого и нужна электронная пушка», – добавил Антон Васюнин.
Уральские астрохимики дополнительно заказали для новой установки модифицированный гелиевый криостат, атомарные пучки, которые генерируют потоки водородных и кислородных атомов, а также несколько турбомолекулярных насосов. Таким образом, учёным удастся воссоздать условия, при которых происходит рождение звёзд и планет: одновременное наличие излучения, ультрафиолета, атомных пучков, низкой температуры и сверхнизкого давления. Этот опыт поможет понять не только эволюцию молекул в условиях космоса, но и оценить возможность зарождения на других планетах жизни, аналогичной земной.
К слову, с помощью первой установки уральские астрохимики впервые определили количество метана в газе и на пыли в молодой области звёздообразования IRAS 23385+6053. Результаты усилили понимание механизмов образования пребиотически значимой молекулы метана и рассказали о составе межзвёздного льда, который впоследствии, возможно, формирует сложные органические молекулы – по сути, основу живых организмов.
Сборка новой установки должна завершиться до конца года, а приступить к экспериментам учёные планируют в 2026 году.