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去年我国的嫦娥五号成功登陆月球 , 在上面拍摄了很多照片 , 进行了探测 , 并挖到了一定数量的月岩和月壤成功带回了地球 , 在当时引起了巨大的关注 。 对于咱们普通人来说 , 这是一件令人振奋的事 , 因为我们是继老美之后第二个登上月球的国家 , 圆了国人的月球梦 。 对于国内的科学家们来说意义更加巨大 , 比如说可以研究从月球上来回来的物质 。 其中科研人员就从月球土壤中提取出一种极珍贵物质氦-3 , 1吨价值26亿美元 , 一旦提取成功 , 将带来巨大的影响 , 这个氦-3到底是什么?为什么说它给带来巨大的影响呢?
氦是元素周期表中第二位元素 , 在宇宙中的质量占比仅次于氢 , 它有很多的同位素 , 其中氦-3和氦-4在宇宙中最多 。 但是在地球中的含量极少 , 且主要存在于天然气体或放射性矿石中 , 想要提取出来比较难 。 而在月球、木星、土星等星体上含量特别高 。
那么为什么地球上这么少 , 在其他星体上却那么多呢?主要是因为地球大气层的关系 。 太阳系中的氦-3主要来自于太阳内部核聚变产生 , 经过太阳风在宇宙中进行传播 , 而地球在大气层和磁场会把而氦-3排除在外 , 像月球等没有大气层的星体氦-3便可轻易进入并散布在土壤中 , 经过日积月累含量便极高 。 因为地球上的含量低 , 月球的含量高 , 所以各国都纷纷把月球当做未来获取氦-3的主要来源 , 未来势必会掀起一阵探月潮 , 那为什么各国都这么看重氦-3呢?
因为其具有广大的用途 , 可以作为未来能源 , 可用于实现可控核聚变来发电和火箭、飞船的燃料 。 氦-3可以通过自身或和氘进行核聚变 , 不会产生中子 , 放射性极小 , 因其不活泼性的性质 , 反应过程也易于控制 , 相较于现有的能源既安全又无辐射污染 。 而且由于不会产生中子 , 能量损失也会大幅减少 , 具有很高能量转换效率 。
据了解 , 如果使用氦-3进行核聚变发电 , 按照现今全球一年使用的电量计算 , 只要100吨氦-3就可以供应全球使用一年 。 目前月球上有300万到500万吨的氦-3储量 , 能够支持地球7000年的电量!并且在木星、土星上其含量更多!虽然量多 , 但是具有在月球大规模开发的可能吗?
以现今的太空技术 , 目前只能实现载人登月 , 并且携带能力差 , 此次咱们的嫦娥五号也只是带回来1.731公斤土壤 。 然而往返成本却高得离谱 , 提炼的效率也不高 , 想要提炼100吨的氦-3需要的矿石可能高达数百万吨 。 按照100吨可供全球使用一年来算 , 所需成本不可想象 。 而且过度开发对于月球会产生一定的影响 , 其质量必然会减小 , 受到的地球引力也会减小 , 可能会加速远离地球 , 届时地球将会受到巨大的影响 。
当然如今也不需要使用氦-3为人类提供电力和燃料 , 以氘氚作为原料的核聚变 , 在效率上也不低 , 并且所需的原料从海水中就可以获取 , 不用担心供应不足的问题 。 现阶段更多是进行研究探索 , 未来或许可以实现 , 通过在月球建立基地 , 直接在上面开采提炼 , 从而解决以上存在的问题 。
目前全球面临资源短缺的问题 , 未来人类想要持续发展 , 转向太空寻找新能源将是必然的趋势 , 所以现在各国都在加强对太空的探索 , 想要寻求更多的可能 。 但是现阶段对于想要通过对月球开发获取氦-3来作为核聚变原料的想法还不太现实 , 可以寻求其他方式例如通过在太空中建设太阳能电站来获取能源 。 总之我国此次带回的土壤具有很重大的意义 , 并打击了老美嚣张气焰!
在过去只有老美从月球带回来过土壤 , 咱们想要一点来研究都不给 , 最后两方开启友好交往的时候 , 老美才象征性的赠送给了1克月球土壤(总共带回来382公斤) , 让我们能够对月球有着更准确地分析 。 现在咱们带回来了土壤 ,NASA当然也想问我们要了 , 毕竟他们的月壤是几十年前的 , 早就失去了研究的价值 , 哪有我们的“新鲜” 。 但有意思的是由于老美在2011年提出限制双方在航空航天方面的合作之后 , 双方在航天领域的合作就极其困难 。 现在就算咱们要给NASA , 老美当局也拉不下来脸接受 , 只能说作茧自缚自作自受!
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