全副武裝的陳某人,帶著同樣身穿試驗服的王藤和盧偉奇,目光都放在不遠處那一小撮的泥土上。
手上則是拿著密密麻麻的資料,“氦3,真的是氦3。”
在他身後,一位中年教授點頭道:“沒錯,確實是氦3,我們在得到這一份月壤後,就想辦法儘可能的提取出需要驗證的東西。”
“經過加溫等流程後,提取到了氦3元素。”
這是氦的同位素,元素符號為3He,在相關領域的研究中,世界上的專家學者推測月球上的氦3含量應該在100萬噸以上。
但紅星這邊的推測和研究,卻有著不同的意見,“陳總,根據我們目前掌握的資料,加上超算的推測,至少從目前我們的研究和推測來說,月球表面土壤和淺表岩層中應該有500萬噸以上的氦3。”
具體的數字沒有人知道是多少,全球對月球資源的推斷也僅限於推測,華夏和黴國是有月壤,和月岩標本的,掌握的資料也更多。
原本是三個國家。
後來消失了一個,也就成了兩個。
氦3作為氦的同位素,其構造中含有兩個質子和一箇中子,用稀釋製冷的理論,用氦3和氦4混合一定比例後,溫度是可以降低到接近絕對零度的程度。
當溫度低到一定程度的時候,處於液態狀態的氦3就會出現超流現象,也就是低溫超流體。
(不懂的可以想象一下低溫超導體。)
在超流狀態下,哪怕放在超級光滑的器具上,也可以從中“爬”出去,在很多的材料領域,都有著極為重要的作用。
除了材料領域,超流體在天體物理學上也有很重要的作用,比如驗證宇宙弦,凝聚態物理等,舉一個最簡單的例子,核磁共振就是研究氦3的時候發現的。
“陳總,最重要的是氦3元素在熱核反應堆中沒有中子,所以咱們再使用這一元素作為能源的時候,就不再需要擔心輻射問題。”
“這才是最重要的,它具有強大的能源潛力!”
很快這位來自馮天齊團隊的教授就指著試驗檯上剩餘的物質,眼神非常憧憬的對著陳塵說道:“氦3可以和氫的其他同位素發生核聚變反應,並且和其他的元素的核聚變反應不同。”
“氦3扎集反應中不產生中子,所以放射性小到可以忽略不計,而這帶來的好處就是反應過程容易控住,環保又安全。”
王藤和盧偉奇都非常認真的聽著這些關於未來的美好介紹,安全可控,還環保的核聚變,那簡直就是最理想的能源啊,可接下來這名專家卻嘆了一口氣。
“雖然這東西聽著看著都很美好,甚至咱們也驗證和推測了月球表面就有幾百萬噸的氦3,但陳總你可能不知道,這些元素和物質是以氣體的形態,潛伏在月岩和月壤之中,濃度非常低。”
“低到什麼程度?”陳塵出聲問道。
“可能用引數表達的不夠清晰,陳總,我給你做一個換算吧,假如我們要得到1g的氦3氣體,那麼至少需要將120噸的月岩和月壤全部打碎,過濾,然後在特殊的裝置中加熱到700度以上,再透過一些列手段,才能得到1g的氦3。”
“假設氦3元素的能源轉換效率是100%,當然這是不可能存在的,我們做一個假設是100%,那麼這1g氦3可以讓一座十萬千瓦的發電站工作6個小時。”
“嗯?”
“6個小時?那也就是60萬度,比鈾235的效率高很多。”陳塵在心裡簡單計算了一下,鈾235作為核電原料的時候,1g能發電2.28萬度。
換成氦3的話,60萬度效率提升不是一般的大。
不過這個發電量和之前人類對氦3的預估是有很大差距的,理論上1克氦3產生的能量相當於16億度電……
看到陳塵臉上的表情,這位專家也講述的更為認真,“之前人類對氦3的預估,以及對月球開採的預估想象的過於美好。”
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