“这些氦原首先由太
风注
钛铁矿晶格中,之后在晶格的沟
扩散效应
,氦会逐渐释放
来。”
赵思宇这么一说,曹终于有
觉了。
但是却是没有明白到底是什么意思。
赵思宇说的每个字,曹都已经理解了。
“这些关键数据为我们今后月球氦-3资源总量估算,以及氦-3资源的勘探开发提供了基础支撑。”
地球的磁场保护了地球,但同时也挡掉了氦-3,月球并没有地球这样的磁场,所以常年受太风的辐照,储存了大量氦-3。
“这意味着什么呢?”
氦-3作为氦的同位素,是一可控
聚变的燃料,其
聚变产生的能量是开采所需能量的250倍,是铀-235
裂变反应的12.5倍。
所以,人类要想探月,甚至以后建立月球基地、利用月球,就必然要首先把月壤明白,这是基础中的基础。
“通过本次月球带回来的月壤样品行阶段升温提取氦-3的方式,我们的研究人员最终确立了月壤氦-3的最佳萃取温度参数。”
现在启明星科技的研究推翻了这个结论,意义自然完全不一样。
然而,地球上氦元素主要是放元素铀、钍衰变产生的氦-4,氦-3储量只有0.5吨左右,
本无法满足现有需求。
这对启明星科技一步的月球基地的修建非常的重要。
面对月壤中的量氦-3,从20世纪末开始,科技界就已经掀起了月球“淘金
”,但是如原位、
效开采氦-3一直是技术难题。
结合最近的分析,赵思宇专门安排了一场报告,亲自给曹说明月球土壤
况。
这意味着月球上的氦-3备轻松利用的价值。
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“争取明年的时候就把这设备通过星舰飞船运输到月球上面去,先让我们的登月之旅能够
以往研究认为,氦-3溶解在月壤颗粒中,提取氦-3受扩散速率限制,需要700c以上的温,不但耗能较
,而且速度慢,不利于在月球上原位开采。
“这也就意味着,如果我们把表层玻璃敲碎,就可以在常温提取以气泡形式储存的氦-3,而且钛铁矿
有弱磁
,通过磁筛选就可以把它与其他月壤颗粒分开,便于在月球上原位开采。”
“而表层玻璃有原
无序堆积结构,限制了氦原
的释放,氦原
被捕获并逐渐储存起来,形成了气泡。”
另外,氦-3是获得极低温环境的关键制冷剂,是超导、量计算、拓扑绝缘
等前沿研究领域的必需
质。
“这个信息很重要,你们可以跟南山设备一起合作,大家开始为提炼月球上的氦-3来生产设备。”
月球上有大量地球上稀缺的氦-3,这是1985年科学家们通过对“阿波罗”带回的月球岩土样品分析证实的。
“曹总,据我们的研究员分析,月壤中钛铁矿颗粒表面都存在一层非晶玻璃,在玻璃层中可以观测到大量直径大约为5-25纳米的氦气泡,且大
分气泡都位于玻璃层与晶
的界面附近,而在颗粒
晶
中,基本没有氦气泡。”
而月球上的氦-3却储量惊人,这是因为氦-3是太风的重要成分。
100吨氦-3聚变产生的能量即可供应全球使用1年,且氦-3
聚变过程无中
二次辐
危险,更加清洁和可控。
氦-3啊,学过中
理的都知
,这是好玩意啊。
再者说,月壤本就是一
宝贵的资源。
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