公司計劃先以月球基地為依託,用小型工廠完成所有核心技術的驗證工作。」
和過去的一樣,袁家騮仍然是極其務實的,他的方案也是如此——大膽且不冒進。
「畢竟從實用角度出發,任何太空開發都得一步一步紮實推進,不能急於求成。而我們與NASA。蘇聯航天局最大的不同,也正在於這種務實的開發導向——我們的所有探索,都不是為了虛名,而是為了人類在太空的生存與發展。」
「很好,務實才是關鍵。」
李毅安抬手示意袁家騮繼續,隨即又問道:
「太空工業的能源保障該如何解決?如果所有裝置。能源都依賴地球運輸,成本恐怕高到難以持續。」
袁家騮回答道:
「這正是太空開發的核心優勢所在——無限的電力。」
他接著解釋道:
「早期的太空能源是以太陽能為主,不管是在月球還是太空,沒有大氣層和雲層的遮擋,太陽輻射強度是地球的兩倍以上,也沒有極端天氣的干擾,太陽能電池板能全天候持續高效發電。」
他停頓了一下,說出了這個規劃的前提。
「而且月球上有豐富的矽資源,正好可以就地生產太陽能板,徹底擺脫地球運輸的高昂成本,實現能源自給自足。」
李毅安聽得微微點頭,拿起筆在記事本上寫下「太陽能」。「矽」然後又劃了加重線,同時說道:
「就地取材。就地發電,這個邏輯很通順,形成了閉環。那麼,有了穩定的能源之後,後續的長遠規劃是什麼?」
「致遠,接下來就是最關鍵的一步,有了穩定的能源,我們就能建立『採礦-選礦-冶煉』一體化體系,大規模生產鋁。鈦。鐵等金屬。
用這些太空自產的金屬,不僅可以擴建太空基地,而且還可以建造各種裝置,比如可控核聚變反應堆!」
語氣稍微加重,袁家騮繼續說道:
「目前最有希望的可控核聚變路徑需要極其強大的超過10特斯拉磁場來約束上億攝氏度的等離子體。而產生這種強磁場的最佳方式是使用超導磁體——電阻為零,可承載巨大電流而不發熱。目前地球上使用低溫超導材料,需要複雜的液氦冷卻系統,它接近-269°C。
而太空的宇宙背景溫度僅為-270。3°C,是天然的。免費的「超級冰箱」。理論上,所有已知超導材料在此溫度下都能工作,甚至可能發現在太空低溫下具有更高臨界引數的新材料。
與此同時,在太空的微重力中,等離子體不受重力引起的對流不穩定性影響,約束和穩定性可能更容易。」
「也就是說,可以更容易的實現可控核聚變了!」
李毅安的眉頭輕揚,有了可控核聚變技術,不僅可以獲得無盡的能源,而且可以進一步探索太空。
袁家騮點了點頭,說道:
「是的,不僅如此,屆時我們就可以在在微重力。超高真空環境下,生產出純度極高。結構完美的下一代超導材料,它甚至有可能在地球上使用。
而且在月球上建造核聚變反應堆,也有著相應的原料優勢,因為月球上本身就富含氦-3,完全可以滿足大規模開採。」
接著袁家騮又繼續說道:
「氦-3不僅可以做為太空城的動力來源,還可以作為太空飛行的核心動力,到時候月球就能成為前往火星乃至更遠深空的『加油站』和跳板,真正開啟致遠您所說過的太空大航海時代。」
「太空大航海時代!」
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