科學(xué)家預(yù)言,月球將是人類的能源基地,下世紀的波斯灣。這是因為科學(xué)家在月面發(fā)現(xiàn)了氦。
以托卡馬克裝置為代表的核聚變技術(shù)已有了長足進步,也許距主動點火條件只有一步之遙,但是即使主動點火實現(xiàn)還由于反應(yīng)堆材料和放射能問題的存在,使核聚變技術(shù)的發(fā)展前途并不平坦。尤其因放射能問題的存在,使號稱“潔凈能源”的核聚變研究處于嚴峻的局面。
正因為如此,“重氫氮-3(D-He-3)”的反應(yīng)受到了科技界的特殊重視,與“重氫-超重氫”(D-T)反應(yīng)相比,它生產(chǎn)的放射能問題要小得多?!癉-He-3”反應(yīng)的這-特點很早就引起核聚變研究者們的注意,迄今為止已幾度成為科技界議論的話題,這種反應(yīng)的生成物由于大部分是帶電粒子,可在開放型核聚變閉合裝置中燃燒,直接發(fā)電。由于這種發(fā)電方式可大大提高效率,所以前景十分誘人。
國際科技界之所以把這一技術(shù)提上議事日程,是因為利用月球表面的氦-3資源已經(jīng)不是可望不可及的了。
月球
月球表面的氦-3是太陽風從太陽帶來的,太陽風等離子體的主要成分是氫,其中含有幾十萬分之一的氦-3。這些氦-3數(shù)十億年來在月面的砂石中越積越多。與此相比,地球由于大氣的阻隔,來自太陽的氦-3數(shù)量微乎其微。
月球表面沙子的紋理
每處理10萬噸月面砂石可得到1公斤氦-3,把這1公斤氦-3放在核聚變反應(yīng)堆中燃燒,就能以萬千瓦的功率發(fā)電一年。如果每年可利用的氦-3達數(shù)十噸的話,就能滿足21世紀全球居民對電能的需求。而數(shù)十噸與月面擁有的100萬噸氦一3相比還是極小的一部分。開采氦-3只需加溫至 1000 ,技術(shù)并不復(fù)雜。
但是要使這一設(shè)想變成現(xiàn)實,關(guān)鍵在于是否能造出能容納“D-He-3”反應(yīng)的核聚變反應(yīng)堆。本來科學(xué)家們就因核聚變反應(yīng)溫度太高而很難找到反應(yīng)堆壁的材料,現(xiàn)在溫度進一一步升高在技術(shù)上確有難點。
既然氦-3成了當今能源專家們的話題,說明他們可能有了打破核聚變技術(shù)停滯局面的新線索。火星探測和月面開發(fā)是今后各國科學(xué)界要集中力量進行的新科學(xué)事業(yè)。
不過,如何在月球上開采氦-3并運回地球,恐怕仍是科學(xué)家頭腦中的許多問號之·。要把它變?yōu)楝F(xiàn)實恐怕是許多年以后的事了。