Axiom Space oraz Prada zaprezentowali projekt skafandra kosmicznego Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) podczas Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Mediolanie we Włoszech. Za sprawą tej współpracy chcieli połączyć kreatywność i inżynierię, aby udoskonalić konstrukcję skafandra kosmicznego całkiem nowej generacji.
- Nasze elitarne zespoły na nowo zdefiniowały rozwój skafandrów kosmicznych, ustanawiając nowe ścieżki do innowacyjnych rozwiązań i stosując najnowocześniejsze podejście projektowe - skomentował prezes Axiom Space Matt Ondler. Co ciekawe, firma użyła ciemnej warstwy pokrywającej do celów pokazowych, by ukryć zastrzeżoną technologię projektu. Noszony na powierzchni Księżyca skafander będzie wykonany z białego materiału, który ma odbijać ciepło i chronić astronautów przed ekstremalnie wysoką temperaturą oraz pyłem księżycowym.
- Wykraczanie poza nasze granice to jedna z wartości firmy, która doskonale odzwierciedla ducha marki Prada i wizję moich rodziców. Jestem bardzo dumny z rezultatu, jaki dziś pokazujemy, a który jest zaledwie pierwszym krokiem w długoterminowej współpracy z Axiom Space - dodał Lorenzo Bertelli, dyrektor ds. marketingu i społecznej odpowiedzialności biznesu grupy Prada.
- Podzieliliśmy się naszą wiedzą specjalistyczną na temat materiałów o wysokiej wydajności, funkcjonalności, technikami szycia oraz sami wiele się nauczyliśmy. Jestem pewien, że będziemy nadal odkrywać nowe wyzwania, poszerzać nasze horyzonty i wspólnie budować nowe scenariusze - skomentował dalej Lorenzo Bertelli.
Zespół ds. projektowania i rozwoju Prady współpracował z inżynierami Axiom nad dostosowaniem materiałów i cech, które mają przede wszystkim chronić astronautów przed wyzwaniami środowiska na Księżycu. Axiom Space podkreśliło również w komunikacie, że "dzięki doświadczeniu Prady zaawansowane technologie i innowacyjne metody szycia pozwoliły na połączenie zaawansowanej funkcjonalności z estetyczną białą warstwą zewnętrzną, zapewniając astronautom większy poziom komfortu przy jednoczesnej poprawie wydajności materiałów".