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指尖星砂,掌中乾坤:李圣的氦三革命与超凡火
李响搭建完“烛龙”
电望远镜阵列之后,直播就结束了。
但是全球的
议并未停止,有不少人猜测,接
来李响会
嘛呢?
总不可能
了八个小时飞上去,然后一个小时不到完工,就往家里赶吧?
好歹要在上面喝杯咖啡,看看星星吧?
不得不说,地球上有
人,或者说聪明人不少。
这不,大漂亮国nasa
召开了机密会议,推演李响接
来的行动。
会议中,一名来自麻省理工学院的资
教授就说
:“在月球的两极永久
影区,存在大量的固态
冰,那里的氦三
度极其之
,结合中国未公开的《氦-3开采白
书》,推测其将建立同位素分离厂——噢,上帝,他该不会想手搓
聚变燃料
吧?”
不得不说,这人真猜对了。
李响确实要手搓氦三
。
当然,只是初步开采,
的,等带回地球,自有姜采儿团队接手,开始
行“工业化”“应用端”的研究。
他这次上来
公差,也有受姜采儿之托,上来挖掘氦三的原因在
。
氦三是世界上主要大国垂涎已久的位于月球上的主要资源之一,这是一
自1988年以来就已知可用于
聚变的同位素。
它最大的优势,就是非常稳定,而且清洁无辐
,是可控
聚变的理想燃料。
而氦3在地球上储量非常之稀少,主要是因为地球的磁场和大气层阻隔了大
分太
风,而一个星球的氦三的主要来源就是太
风。
月球表面无大气层,蕴藏的氦3储量足有数百万吨。25公斤氦3聚变释放的能量就可为
国提供一年的电力需求。
如果将月球上的氦3全
开采
来,用于发电,那么它至少可以满足全人类2000年的电力需求。
当然,氦3还有其他用途,不仅仅是发电。
但有了氦3,即便没有
光,地球人类至少也能支撑个一两千年无需为能源担忧。
植
生
需
行光合作用,现代农业早已攻克了用人工光源代替自然光的课题,这其实是一个很简单的理论,亦经过无数次实践,证明切实可行。
在空间站等极端环境中,人工光源是实现植
生
和氧气再生的关键技术。
大概的原理就是:光合作用中,植
收光将二氧化碳和
转化为有机
和氧气,而植
对光的
收主要集中在蓝光(约450n)和红光(约650n)波段,而绿光(约550n)则相对不被
收。
人工光源就是通过模拟这些特定波
的光,为植
提供光合作用所需的能量。
氦3并非
埋于地底,而是主要分布在月球的表层,
度不超过几米,主要富集在
有钛铁矿的月壤中。
月壤的钛铁矿颗粒表面,覆盖非晶玻璃层,
形成直径5-25纳米的氦气泡,而月球两极永久
影区(
冰共存区域)氦-3
度更
。
钛铁矿是一
有弱磁
的矿
,可以通过磁筛选的方法和其他月壤分离,然后通过
压冲击波或超声波粉碎玻璃层,常温释放氦气泡;再用纳米级气
捕集
捕获氦-3,纯度可达999。
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