據(jù)科技訊8月8日報道,月球上竟隱藏巨量礦產(chǎn),美俄已準備登月開采。月球是距離地球最近的自然衛(wèi)星,人類對月球的探索從古代就開始了,瑪雅人在公元前2500年前就對月球有所研究。從1969年阿波羅11號登上月球開始,人們對月球的認識正式開始。最近又資料顯示,美俄對月球上隱藏的大量礦產(chǎn)有開采的計劃。我們一起看看。
在過去的十年,俄羅斯和美國紛紛表示出了一些興趣,去建造未來月球表面基地。在2013年12月,中國的月球探索項目,甚至在月球表面投放了一輛機器人月球車。而在2014年4月,俄羅斯重申了將要永久殖民月球的計劃。NASA正進行著一項叫做“月之催化”的項目,但那是在幫助商業(yè)公司發(fā)展月球運輸能力。
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一些私人公司,包括Moon Express和Spaceil,也有著自己的登月目標。某種程度來講,這些計劃是受谷歌的Lunar X獎項所激勵的。該項目于2007年9月開始,將提供三千萬美金給第一家在月球表面投放月球車,前行500米并傳回兩張高清月面影像的私人公司。最初有33個隊伍參加了這項,旨在創(chuàng)造第二個“阿波羅時刻”的比賽,現(xiàn)今仍有18支隊摩拳擦掌,期冀能在2015年12月31日截止日期完成登月。
商業(yè)組織對于月球潛在的豐富資源有著極大的興趣,我們認為這顆孤獨的衛(wèi)星有著豐富的礦物資源,其中包括鈷、金、鈀、鈦、鎢和鈾。自2009年NASA進行的測驗表示月球上有水存在,這可以為人類的長期居住提供保障。但是,最寶貴的資源莫過于一種叫做氦-3的氣體,它可被作為未來核反應堆的原料。
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現(xiàn)今,所有的核電站都是通過核裂變來產(chǎn)生熱量,并進行發(fā)電的。具體的說,在現(xiàn)今的核反應堆中,中子會撞碎例如鈾和钚這樣的原子,這會釋放原子能量,但是同時也會產(chǎn)生劇毒的核廢料。與之相對,在未來的核電站,兩個燃料可以更安全地聚合到一起,氦-3便會在此登場。因為它可以和氘一起使用,來為核電站供能,而唯一的副產(chǎn)品便是氦原子和游離質子。盡管我們承認后者極難被收集,盡管如此,使用氦-3和氘的核電站依然有極大的潛力,為未來世界提供安全的能源。
問題是氦-3不會自然地出現(xiàn)在地球上,但是太陽會釋放氦-3。而這些氦-3在數(shù)十億年中富集在月球表面,據(jù)估計現(xiàn)在已經(jīng)有超過一百一十萬噸氦-3,沉積在月球最上面數(shù)米的表土中。而大約100噸氦-3就可以為整個地球功能一年,因此每噸氦-3價值可達數(shù)十億美元。這使得在月球上的開采變得有利可圖,即使是僅使用現(xiàn)有的太空科技,為使商業(yè)開采變得可行,未來任何的氦-3開采都需要挖掘月面巖石,和從月球表面提取氣體。
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因此開采氦-3或是任何月球上的礦產(chǎn),都需要建造和運作巨大的工業(yè)設施。這些的設施可以由陽光供能,也可以在某種程度上用月球上的材料來建造。事實上,歐洲航天局,已經(jīng)資助了一個通過巨型3D打印機,在一層層的月巖粉末上噴灑粘合劑,來建造未來月球上人員住所的實驗。這個過程可以制造堅固而厚實的結構,能為居住其中的人員抵御宇宙射線。
為避免通過250000英里的距離,運輸實體材料的麻煩,未來的月面殖民地可能會利用微波或激光的途徑,直接將能量送到地球。這些能量可以由月球上的核電站產(chǎn)生,或由月球表面連綿不絕的,由月球上的材料建造的大型太陽能板產(chǎn)生。如果這些成為現(xiàn)實,月球也許會成為下一個超級勢力,僅僅依賴于來自地球的一些補給,卻主導著地球的經(jīng)濟。
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