有研究显示 , 如果采用氦-3核聚变发电作为替代能源 , 只需要100多吨的氦-3 , 就足够全世界发电使用一整年 。 而月球上的氦-3足够人类使用上万年 。
氦-3除了可以运用于核电站 , 还非常适合作为火箭和飞船的燃料 , 用于宇宙航行 。 所以如果能够大量获得这种资源 , 那么人类不仅能解决目前遇到的能源危机问题 , 还能真正飞向星辰大海 。 因此 , 从月球开采氦-3的和运输回地球 , 是各国探月的主要目标之一 。
能否大量获取月球上的氦-3?不过 , 现阶段的人类想要在月球上大规模采样难度还是相当大的 。 月球中每100吨中含有的氦-3含量其实很少 , 可能带回几千吨的月球土壤 , 经过提纯、加工、炼制等才能提到几百克的氦-3 , 可能这个过程还会有一定的损耗 。 而要大量开发月壤 , 就需要有合理的挖掘开采、提取方式 , 把开采、提纯设备弄到月球上 , 并在月球上建立科考站 , 让宇航员常驻于此 , 但这些目前都难以实现 。
而且在地月之间来回运输也是一个很大的难题 。 需要有专门的运载火箭把人和物发射到月球 , 也需要从月球把大量的氦-3等东西再运输回来 。 这就需要非常完善的运输机制和成熟的技术 , 而发射运送成本也是极其高昂的 。
【月壤|嫦娥五号带回月壤中含宝藏物质,每吨190亿元,100吨够全球用1年】而就算我们能够成功提取到月壤中大量的氦-3 , 但用氦-3做核能燃料距离我们还非常遥远 。 因为目前 , 我们还没掌握可控核聚变技术 , 无法有效地利用核聚变来产生电能 。 现阶段我们利用核能的主要方法是核裂变 , 这种方式不但不安全 , 还会产生大量的放射性废料 。 而对于核聚变发电技术还一直在研究之中 , 第一代核聚变——“氘氚聚变”也才刚刚起步 , 而第三代核聚变——氦-3核聚变 , 技术就更加复杂了 , 所以实现氦-3的核聚变以及投入到实际运用中 , 还有很长很长的道路要走!
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