实验的内容是在月球建设一处小型的矿场。

    矿场的内容是挖掘、分离最后获得氦3。

    可控核聚变为什么需要氦3。

    因为氦3原子核中含有两个质子和一个中子,在和氢的同位素氚发生热核聚变反应这一过程🄵中产生的中子很少♥🊟👢,所以放射性小,反应过程♋🆸易于控制,既环保又安。

    按照目前夏国人掌握的月球资源数🃬🚺😝据,只要在氦三存储量较大的位置挖掘🇼🝷深度为310平方千米到15平方千米的月壤,即可获得约1吨氦3。

    这么丰富的矿产富含是相当让人惊喜的,因为人类🖍👒🈕居住的星球因为盖着厚厚的大气层,阻隔了太阳风,氦3难以直接抵达,所以地球上的氦3天然🏳🞌储量非常低,总共不超过10吨。

    而在10到15平方公里中挖掘三米深的月球土壤,🉳🋕🙎就能👟得到一顿氦三🄧⛧🜮。再挖掘深一点,或者面积广一点,获得的氦3数量就比整个地球所蕴藏的要多。

    以目前球电价和空间运输成🅣本算,1吨氦3的价值约为300亿元人民币,用专门的飞船从月球运回1吨氦3的总费用约为3亿元。

    如果部用于可控核聚变,夏国每年只需🂖10多吨氦3就能够供给国所有的能源,世界每年也只需10🕸🎜👾0多吨,月球上的氦3足以供人类使用上万年。

    这里的的能源不仅仅🗻♍是电能,也包括石油、天然气产生的能🆉🍯🋩源。

    夏国探月中心在月球实验氦🅣3矿产也是🂖为了核算真实开采成🆉🍯🋩本。

    如果成本计算下来后小于目前人类使用的火电、水电和核裂变反应堆成本,那么下一步夏国的将会以月球基地为基础,建设一个以科研、生活和🂫氦三矿采集加工的基地,人类未来一万年甚至更久的能源问题都得到了解决。

    如果盘古科技的核聚变推进器,那么🔿人🂖类能够走向更远的宇宙深处。

    矿场实验项目也是由盘古科技和夏国探月中心共同合作的👟。

    最开始,夏🆙国航空航天部门设定的月球实验不是矿场而是生物实验室,希望和能够和盘古科技合🂁🋶作,尝试在利用月球土壤种植出人类可以食用的作物。

    这个计划看似完美,但是有重大缺陷。

    月球的土壤成分是什么?大部分是玻璃状的二氧化硅,💘💅且不说土壤中含有的其他物质是否对作物有害,玻璃状的二氧化硅是很难长出作物的。

    要是夏🝛国开展月球种植试验,投资大不说,并不能取得很好的成果。深空探索可以不计成本的,但是明明知道没有结果还有投入,不是傻就是笨了。

    夏国探月中心的一些专家也提议用🃬🚺😝在月球尝试大面积的类似于🉨农场的无土🇼🝷栽培试验。

    这个提议也被盘古科技给拒绝了。

    大面积的无土栽🖰培试验目的是什么?目的是让未来住在月球基地的宇航员有食物吃。话⛤🜚题又回到了盘古科技的生态舱。

    既然生态舱能够实现物质守恒,让宇航员在补给次数最少的情况下坚持最久😫🄙♪。而且生态舱的技术已经比🔎较成熟,完♐🇥🚨没有比较再月球尝试花费大量时间和金钱的无土栽培。

    最后也因为盘古科技大家坚持,探月中心采纳了矿产🉳🋕🙎🉳🋕🙎研究的建议,放弃了农😫🄙♪作物的实验。