啟明星科技的第一次探月之旅順利完成,但是帶來的影響卻是遠遠沒有那麼容易消失。
接下來的幾個月,各種跟月球相關的新聞都時不時的會上熱搜。
啟明星科技乃至其他的一些科研機構針對月球土壤進行了各種分析,陸陸續續的也出來了不少的成果。
月球的土壤為什麼那麼珍貴?
要知道,月球表面幾乎完全被月壤所覆蓋,在着陸器抵達月球表面探測時,月壤表面會揚起的月塵,覆蓋在各種傳感器表面,并填充在機構縫隙,直接對任務構成安全威脅。
而且月表重力僅是地球重力的16,在太空風化作用下,月壤顆粒的電磁性也發生了改變,粘附力非常強。
宇航員出艙作業時,全身極易粘滿月壤顆粒,别看這些月壤顆粒極細極小,但非常銳利,對宇航員威脅巨大。
所以,人類要想探月,甚至以後建立月球基地、利用月球,就必然要首先把月壤弄明白,這是基礎中的基礎。
再者說,月壤本身就是一種寶貴的資源。
“曹總,根據我們的研究員分析,月壤中钛鐵礦顆粒表面都存在一層非晶玻璃,在玻璃層中可以觀測到大量直徑大約為5-25納米的氦氣泡,且大部分氣泡都位于玻璃層與晶體的界面附近,而在顆粒内部晶體中,基本沒有氦氣泡。”
“這些氦原子首先由太陽風注入钛鐵礦晶格中,之後在晶格的溝道擴散效應下,氦會逐漸釋放出來。”
“而表層玻璃具有原子無序堆積結構,限制了氦原子的釋放,氦原子被捕獲并逐漸儲存起來,形成了氣泡。”
結合最近的分析,趙思宇專門安排了一場報告,親自給曹陽說明月球土壤情況。
這對啟明星科技下一步的月球基地的修建非常的重要。
“這意味着什麼呢?”
趙思宇說的每個字,曹陽都已經理解了。
但是卻是沒有明白到底是什麼意思。
“這也就意味着,如果我們把表層玻璃敲碎,就可以在常溫下提取以氣泡形式儲存的氦-3,而且钛鐵礦具有弱磁性,通過磁篩選就可以把它與其他月壤顆粒分開,便于在月球上原位開采。”
“通過本次月球帶回來的月壤樣品進行階段升溫提取氦-3的方式,我們的研究人員最終确立了月壤氦-3的最佳萃取溫度參數。”
“這些關鍵數據為我們今後月球氦-3資源總量估算,以及氦-3資源的勘探開發提供了基礎支撐。”
趙思宇這麼一說,曹陽終于有感覺了。
氦-3啊,學過高中物理的都知道,這是好玩意啊。
月球上有大量地球上稀缺的氦-3,這是1985年科學家們通過對“阿波羅”帶回的月球岩土樣品分析證實的。
氦-3作為氦的同位素,是一種可控核聚變的燃料,其核聚變産生的能量是開采所需能量的250倍,是鈾-235核裂變反應的12.5倍。
100噸氦-3核聚變産生的能量即可供應全球使用1年,且氦-3核聚變過程無中子二次輻射危險,更加清潔和可控。
另外,氦-3是獲得極低溫環境的關鍵制冷劑,是超導、量子計算、拓撲絕緣體等前沿研究領域的必需物質。
然而,地球上氦元素主要是放射性元素鈾、钍衰變産生的氦-4,氦-3儲量隻有0.5噸左右,根本無法滿足現有需求。
而月球上的氦-3卻儲量驚人,這是因為氦-3是太陽風的重要成分。
地球的磁場保護了地球,但同時也擋掉了氦-3,月球并沒有地球這樣的磁場,所以常年受太陽風的輻照,儲存了大量氦-3。
面對月壤中的巨量氦-3,從20世紀末開始,科技界就已經掀起了月球“淘金熱”,但是如原位、高效開采氦-3一直是技術難題。
以往研究認為,氦-3溶解在月壤顆粒中,提取氦-3受擴散速率限制,需要700℃以上的高溫,不但耗能較高,而且速度慢,不利于在月球上原位開采。
現在啟明星科技的研究推翻了這個結論,意義自然完全不一樣。
這意味着月球上的氦-3具備輕松利用的價值。
“這個信息很重要,你們可以跟南山設備一起合作,大家開始為提煉月球上的氦-3來生産設備。”
“争取明年的時候就把這種設備通過星艦飛船運輸到月球上面去,先讓我們的登月之旅能夠有一些看得見的經濟收益。”
曹陽雖然不缺錢,但是他知道這種大投資的項目,如果看不到經濟收益,其實不是好事。
隻有讓大家都感受到登陸月球是一件很掙錢的事情,積極性才會更高。
整個華夏給予的各種支持力度也會更大。
當然了,這肯定也會刺激其他的國家重新考慮登月的規劃,特别是美利堅那邊。
但是現在都已經落後了,就算是重新考慮,也不是一時半刻可以完成的任務。
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