美国没发现过吗?嫦娥五号样本氦3含量确定,100吨供全人类用
在嫦娥五号月球样品研究成果会上,中核集团发布了月球样品研究成果:我国首次成功获得嫦娥五号月壤中未来聚变能源资源氦3含量及提取参数条件,为我国月球资源评价和开发提供了基础科学数据。
那美国难道就没有发现氦3吗?为什么直到中国登陆月球,才确定了氦3含量及提取参数条件。氦3有什么用
事实上,正是美国发现了月球上存在氦3,1985年,科学家们通过对阿波罗航天员带回的月球岩土样品的分析,证实了月球上存在氦。这一发现,给月球的研究和探测工作注入了新的兴奋剂。
人们过去只知道,月球上存在着大量的硅、铁、铝、钛、钙和氧等元素,这些东西地球上都很丰富,并不稀罕。而氦则是稀有气体,地球上很少,因而也很昂贵。氦的发现尤其受到能源专家们的重视,因为氦的同位素氦3是未来核聚变燃料的最佳选择,氦3是氦的同位素之一,元素符号为3He,它的原子核由二颗质子和一颗中子所组成,是稳定同位素,很轻。
眼前的能源趋势是严峻的,大约再过60年之后,现在广泛应用的煤炭、石油、天然气等传统能源将出现短缺危机,到时会制约各国工农业的快速发展。从开源角度上说,一些专家寄希望于热核反应堆的工程开发,以解决这个制约发展的难题,但是这种获得电能的方法同时会产生大量原子放射性废料。核废料如果隐藏处理不当会给人类带来巨大的灾难,政府花费巨资还是难以攻克这一难题,这让人们头疼不已。而且,地球上核能铀矿的储量也是有限的,因此开釆地球上的能源也遭遇到了瓶颈,所以科学家提出利用核聚变来提供能源的设想。
核聚变反应有多种,例如可用氢的同位素氚聚变生成氦,或者用氢的两种同位素氚和氤聚变生成氦。这两种聚变反应虽均可产生大量能量,但也会释放出大量中子或质子,而且还要求反应温度不低于摄氏5亿度,所以很难在实际工程中实施。
还有一种聚变反应,就是利用氚和氦3聚变生成氦。在聚变过程中,除产生大量能量外,它没有释放中子的问题。因为,氚多余的一个中子,在反应过程中,正好被氦3吸收而生成氨。而且,所需要的反应温度,也只是目前实验室已达到的温度的2倍。所以,它是一种安全、干净、相对来说也比较容易实现的可控核聚变反应。
月球蕴含大量氦3
理想的核聚变燃料应该蕴藏丰富,易于获取,释放的能量大。氚在天然水中含量丰富,提纯也不困难。氚在水中所占的比例是16500,全世界总贮量达10吨。但是,氦是稀有气体,氮3在氦中的比例更少,根本没有办法满足燃料需求,在地球上的氦三资源非常昂贵,每吨达到了30亿美元。在月球发现氦3对于科学家来说是一个非常开心的事情。
根据阿波罗号带回来的样本显示,这种地球上稀有的元素在仅在月球表面层就有上百万吨以上的储量。据前苏联科学院著名的库尔恰托夫核物理研究所首席科学家斯米尔诺夫介绍,通过分析苏联探月卫星资料和美国登月卫星资料,并经过多次计算验证,月球上氦3同位素的储量足能供应人类使用1000年,其中1吨就足够人类使用1年,这让科学家们兴奋不已。
为什么月球上会存在大量的氦3呢。科学家认为,与地球环境不同的是,月球拥有存储氦3的天然优势。氦3是太阳风的重要成分,由于缺少大气层的保护,月球常年受太阳风的辐照,可获取大量氦3。月壤颗粒,尤其是其中的钛铁矿对氦3有较好的储存作用。各国都在对月球氦3展开研究
在上世纪90年代,中、美、俄、法等科学家在联合国组织的论证会上,指明了联合探测月球的30项任务,其中重点任务之一就是探明月球重要资源(冰晶、水源和矿物等)的分布。
然而这种对氦3的估计都是不准确的,以美国阿波罗与苏联Luna(月球)探月计划返回的月壤样品为基础,对月壤中氦3的含量虽然已有不少的研究,然而,这些研究均要求要能获得全月球准确的月壤厚度的分布。
我国2007年10月24日成功发射了第一颗探月卫星嫦娥一号(CE1),在世界上首次搭载了四通道微波辐射计,测量整个月球表面的微波辐射特性。用2007年11月至2008年2月间CE1观测的辐射亮度温度(brightnesstemperature,Tb),从而成功地反演了全月球月壤厚度。这一新结果为利用CE1观测数据定量估算全月球月壤中含有的氦3数量提供了一种途径。
根据之前的估计,中国估算全月球月壤层3He总含量约为6。6108kg,其中月球正面3。7108kg,月球背面2。9108kg,而这次中国通过测试了不同矿物、不同粒度样品中的氦3含量,以及氦3的提取温度等参数,再与阿波罗计划数据做对比,从而估算了氦3含量及提取参数条件,为后续中国在月球上的资源开发奠定基础。总结
在这之前,俄罗斯已经表示,一旦其可重复使用飞船投入便用。能源公司将在月球上建立生产基地。提取月球上的氦3,以缓解地球上能源紧张的局面。而美国在去年已经组建了月球联盟,妄图阻挠中国建设月球基地,从而独享月球资源,未来,月球上将会掀起新一轮的资源争夺战。但无论怎么样,这都阻挡不了中国开发月球的进程与决心。