“按照他们的结论,广寒宫区域,紫薇环形坑中央峰所采集的矿石样本中,含有丰富钛元素。”
“同时,根据光谱结果,钛矿石中发现了大量纳米级气泡.”
“我们发现了氦3矿!”
“所以,为什么说铁矿石里面有气泡,就说明月球上有氦-3啊?”
办公室里,李想好奇地问道。
“不是铁矿石,是钛铁矿石。”
“另外,这也不是说明了月球上有氦3,月球上有氦-3这件事情用不着说明它说明的是,月球上有明显的氦-3富集区。”
陈念一边翻看着手头上最新的报告,一边继续解释道:
“首先我们要明确一点,钛铁矿和氦3并不是原始共生的关系。”
“钛铁矿在月球上属于‘原住民’,是因为月球20亿年前的岩浆活动形成的。”
“在这些钛铁矿中,原子整齐排布,具象一点来说就像整齐码放的石头。”
“因为没有地球这样的磁场庇护,太阳风会将氦原子注入钛铁矿晶格之中,就像将沙子注入石砾的空隙,这个过程就像是一次氦元素‘充电’。”
“在充电完成以后,本该在空隙间来去自如的氦原子,被因太阳风冲刷而无序堆积钛铁矿表层原子阻隔,形成了玻璃层。”
“由于有致密玻璃层阻挡,细小的“沙子”无法再通过“板结”的表面,最终会以气泡的形式,停留在玻璃层中。”
“而这,就是氦3在钛铁矿中富集的过程。”
说完,陈念喝了一口水,稍稍缓了缓嗓子后,继续说道:
“之所以我们说这一次发现氦3气泡意义重大,是因为以往我们所发现的氦3元素,基本上都是以‘平均’的方式分布在月壤中的。”
“想要对这些氦-3元素进行采集,难度非常大,效率也非常低。”
“甚至曾经有人设想过,通过扬尘采集方式去收集,但问题是,在扬尘过程中,氦-3扩散的问题会被无限放大,最终的结果可能是,这些等离子体存在的氦3重新被释放到宇宙空间里去。”
“毫无疑问,这是巨大的浪费.但这次不一样,在确定钛铁矿中存在氦3气泡之后,我们完全可以先采集钛铁矿,然后在密闭环境下,以机械破碎的方式收集氦3。”
“无论是从效率上、还是从安全性上讲,都具有开创性的意义”
“明白了。”
李想微微点头,随即笑着说道:
“所以,你的预判又实现了。”
“我还记得之前你说月球上一定会存在钛铁矿富集区、一定存在氦3气泡的时候,很多学者还是持反对意见的。”
“现在,他们全都无话可说了.”
“那倒也不至于。”
陈念连忙摇头。
“他们的判断依据其实也很有说服力,毕竟我们在这个领域的研究还是相对比较滞后的。”
“月球上钛铁矿的晶格结构真的能支持对氦3元素的包裹吗?包裹之后真的能稳定存在吗?这都是必须依靠实地堪测才能解决的问题,我也只是大胆假设小心求证罢了。”
陈念的话说的谦虚,但实际上,他对氦3气泡这件事情从来就没有过任何怀疑。
毕竟在上一世,这是已经经过验证的“事实”。
甚至在当时,媒体还给这种特殊的钛铁矿取了个名字,叫做“嫦娥石”。
按照理论推测,一吨嫦娥石可以提取出的钛铁矿重量达到30千克以上,而其中所含有的氦3元素总量超过100克,如果按照发电量来计算,就这一吨嫦娥石所产出的能量,就已经够整个成都一天的用量了。
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