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            第316章 氦-3開采技術的預先研究(第1頁)

            月球科研站穩(wěn)定運行后,葉辰將目光投向了更具戰(zhàn)略意義的領域——氦-3開采技術的研究。在能源研究所的機密會議室內,他召集了核能專家、材料學家和月球地質專家。

            根據探測數據,月球表面的氦-3儲量可能超過100萬噸。葉辰調出月球資源分布圖,如果能夠實現商業(yè)化開采,這將徹底改變人類的能源格局。

            核物理專家陳教授首先發(fā)言:氦-3是理想的核聚變燃料,其聚變反應不產生中子輻射,安全性遠高于氘氚聚變。但問題是,月壤中的氦-3濃度極低,每百萬噸月壤中僅含有約1千克氦-3。

            葉辰點點頭,展示出一套創(chuàng)新性的開采方案:傳統(tǒng)的加熱提取法效率太低。我們正在研發(fā)一種新型的電磁分離技術,利用氦-3原子的特殊性質進行精準分離。

            他詳細解釋了這項技術的原理:通過特定頻率的電磁場激發(fā)月壤中的氦-3原子,再利用精密控制的磁場將其從其他成分中分離出來。這套系統(tǒng)的能耗只有傳統(tǒng)方法的十分之一,提取效率卻可以提高五倍以上。

            材料團隊面臨的最大挑戰(zhàn)是設備在月球極端環(huán)境下的耐久性。月塵的磨蝕性極強,而劇烈的溫度變化對精密儀器更是嚴峻考驗。

            我們開發(fā)了新型復合材料,材料首席科學家展示著樣品,表面硬度是鋼鐵的三倍,同時具備自修復功能,能夠在-150°C到150°C的溫度范圍內保持穩(wěn)定。

            接下來的六個月,研究團隊在模擬月球環(huán)境的實驗室中進行了數百次試驗。葉辰親自優(yōu)化每一個技術細節(jié),從電磁場參數到分離裝置的結構設計。

            第一次全系統(tǒng)測試時遇到了意外困難:月壤中的靜電導致細顆粒附著在設備表面,嚴重影響分離效率。葉辰帶領團隊連夜攻關,最終通過引入脈沖電場成功解決了這個問題。

            測試數據顯示,提取純度達到99。7%,完全符合聚變燃料的標準。實驗室主任興奮地報告。

            但葉辰并不滿足于此。他知道,要實現商業(yè)化開采,還必須解決運輸和儲存的難題。氦-3需要在極低溫下保存,而月球表面的溫度波動極大。

            我們設計了一套獨特的儲存系統(tǒng),低溫工程專家介紹,利用月球永久陰影區(qū)的天然低溫環(huán)境,配合主動冷卻裝置,可以在月球表面長期安全儲存氦-3。

            與此同時,自動化團隊開發(fā)了全自動開采機器人。這些機器人能夠自主完成月壤采集、運輸和提煉的全流程作業(yè),大大減少了人力需求。

            在最后一次綜合測試中,整套系統(tǒng)連續(xù)運行了1000小時無故障,證明其已經具備在月球環(huán)境下長期穩(wěn)定工作的能力。

            接下來,我們要在月球上進行實地測試。葉辰在項目總結會上宣布,首批實驗設備將隨下次補給任務送往月球科研站。

            這個決定讓團隊成員既興奮又緊張。月球的實際環(huán)境比實驗室模擬的要復雜得多,任何意外都可能導致任務失敗。

            葉辰特意組建了一個特別小組,負責監(jiān)測設備在月球上的運行狀態(tài)。通過系統(tǒng)的遠程診斷功能,他可以實時調整設備參數,確保最佳運行狀態(tài)。

            當第一批實驗設備成功在月球表面開始運行時,傳回的數據讓所有人振奮:實際提取效率甚至超過了實驗室測試結果。

            這證明我們的技術路線是正確的。葉辰在數據分析會議上說,下一步是擴大試驗規(guī)模,為未來的商業(yè)化開采做好準備。

            隨著氦-3開采技術取得突破性進展,人類距離實現清潔、安全的核聚變能源又近了一步。葉辰知道,這項技術不僅將解決地球的能源危機,更將為人類走向深空提供強大的動力保障。

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