然,贝塔衰变比起其他核衰变,倒是没有什么大危害,主要是该类型的衰变,穿透力非常弱,只要科研人员不赤身裸体接触,一般不会出现健康风险。
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而氚元素衰变的产物是氦3,这东西的价值倒是非常高。
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也就是说,如果从核衰变的转变,以及地球表面的水体含量来看,全球的水体之中大概含有14亿吨左右的超重水,如果这些超重水都通过核衰变成为氦3,地球其实并不缺乏氦3。
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那为什么人类还是对月球的氦3资源垂涎欲滴?
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答案自然是重水、超重水的分离提纯技术不行,成本比较高,特别是超重水的提纯成本,比重水还高非常多。
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就算是获得了超重水,还需要存放几十年,才可以让绝大部分超重水中的氚衰变成为氦3。
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提纯成本、管理成本、储存成本、时间成本,综合迭加起来,还不如直接发火箭去月球开采提炼氦3。
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而地球水体之中的超重水,每年虽然会通过衰变产生大量的氦3,但氦这种东西有两个非常严重的问题。
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一个是氦属于惰性元素,它几乎不和其他元素结合,而是会形成氦气。
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第二个问题,就是氦气非常轻,一旦其出现在大气层中,根本不会在地面堆积,而是快速向上漂浮,然后飘到外太空去。
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这也是为什么,明明氦元素是元素周期表中排行老二的元素,按道理来讲,应该是宇宙中含量第二高的元素,却在地球表层混成了稀有气体。
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究其根本,就是因为地球没有办法保存氦气,只能眼睁睁看着氦气逃逸到外太空,成为外太空的星尘。
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而现在方腾龙搞出来了的这一套技术,就为氦3资源的生产,带来了全新的希望。
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