唐紅
月球探測是人類邁向星辰大海的起點。新時期月球探測的重點已經(jīng)轉(zhuǎn)向開發(fā)月球資源,建立月球基地。世界多國在新一輪的月球探測規(guī)劃中已經(jīng)將月球資源的開發(fā)利用和月球基地的建設(shè)列為重要戰(zhàn)略目標。美國甚至早在2015年就通過了《商業(yè)太空發(fā)射競爭法案》,規(guī)定美國個人或企業(yè)在小行星或月球上發(fā)現(xiàn)的任何資源,包括礦物質(zhì)、水等,所有權(quán)和處置權(quán)都歸發(fā)現(xiàn)者。2016年盧森堡出臺《太空資源開發(fā)和利用法》,中國也于2019年宣布將開辟地月經(jīng)濟區(qū),主要目的都是為了開發(fā)利用月球和太空資源。由此可見,世界各國對月球資源的爭奪必然會越來越激烈。那么月球上到底有哪些或獨特的或豐富的資源,讓世界多國為此瘋狂呢?
首先,氦-3資源肯定是備受大家關(guān)注的月球資源中的No.1。氦-3是一種已被全世界公認的高效、清潔、安全、廉價的核聚變發(fā)電燃料。根據(jù)計算,10噸氦-3就能滿足我國一年所有的能源需求,100噸氦-3便能提供全世界使用一年的能源總量。但氦-3在地球上的蘊藏量很少,僅有幾百公斤。而月球探測的初步結(jié)果表明月壤中含有上百萬噸氦-3。這個消息可謂是振奮人心,讓人激動不已,因為這意味著在實現(xiàn)了氘-氦-3核聚變反應(yīng)后,月球上如此豐富的氦-3可以為人類持續(xù)提供一萬年以上能源需求的燃料!這勢必將對人類的經(jīng)濟和社會發(fā)展發(fā)生重大深遠的影響,能有效解決人類面臨的能源危機。
相信大家對太陽能已經(jīng)很熟悉了。目前在地球上太陽能的利用已經(jīng)開始逐漸走進我們的生活中。那么在月球上,建立太陽能發(fā)電站是不是有著更重要的作用呢?讓我們來看看月球上的太陽能究竟有多豐富吧。由于月球沒有大氣層,太陽輻射可以幾乎不受任何阻攔直接照射到月球表面,另外月球上一個白天相當(dāng)于地球上14個白天,因此在月球上建立太陽能發(fā)電廠可以獲得豐富而穩(wěn)定的太陽能。每年到達月球范圍內(nèi)的太陽光輻射能量大約為12萬億千瓦,相當(dāng)于目前地球上一年所產(chǎn)生總能量的2.5萬倍。這簡直太讓人震驚了有木有!如何利用月球的太陽能成為新能源領(lǐng)域中最熱門的話題之一。為此有人腦洞大開提出了“給月球系上太陽能腰帶”這似乎頗為瘋狂的想法。也就是沿著月球赤道鋪設(shè)一圈太陽電池板,這樣就可以獲得源源不斷的能量,不僅能為未來月球基地提供能源支撐,而且還可以將太陽能通過微波或者激光的方式傳回地球。這想法聽起來很科幻,但是隨著科技的飛速發(fā)展,說不定有一天就能實現(xiàn),那時候人類定受益無窮。
除了氦-3資源和太陽能,月球上還有豐富的礦產(chǎn)資源,其中備受關(guān)注的是鈦鐵礦和克里普巖。月海玄武巖中含有豐富的鈦鐵資源,據(jù)估計月海玄武巖中鈦鐵礦的總資源量約為1000-2000萬億噸。鈦鐵礦經(jīng)過采礦、選礦后不僅是制備月球基地所需要建筑材料的主要組分,而且還是提取金屬鐵、鈦的原料,此外還可作為生產(chǎn)水和火箭燃料液氧的重要原料。克里普巖是月球上的一種特殊巖石,因富含K(鉀)、REE(稀土元素)和P(磷)得名,還含有豐富的放射性元素釷、鈾。據(jù)估算月球風(fēng)暴洋區(qū)克里普巖中稀土元素總量約為200-450億噸,遠高于世界各國稀土的總儲量。如何在月球上進行高效采礦和選礦,如何綜合開發(fā)利用這些豐富的礦產(chǎn)資源,這勢必是目前所急需解決的重要問題。
月球具有與地球截然不同的特殊空間環(huán)境資源:超高真空、無大氣活動、超潔凈、弱重力、無磁場、地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定等。在月球上建立月球天文觀測站,這能夠有效排除地球上各種電波干擾,對于天文觀測十分有利,將為研究宇宙打開新窗口。在月球上建立對地觀測站,不僅能夠?qū)Φ厍蛉颦h(huán)境變化進行監(jiān)測,而且還具有非常重要的軍事戰(zhàn)略意義。在月球上建立月球?qū)嶒炇?,利用月球的特殊環(huán)境,開展醫(yī)藥、生物、材料的研制、開發(fā)和生產(chǎn),可以研發(fā)出特殊的生物制品和新材料等。
總之,月球上蘊藏著豐富的資源,不僅可以解決地球上越來越短缺的資源和能源問題,而且對于人類可持續(xù)發(fā)展具有重要的意義。正如德國的《科學(xué)》周刊所說的一樣:在地球資源越來越枯竭的今天,月球和其他星球已成為包括美國在內(nèi)的世界各國關(guān)注的目標。從可持續(xù)發(fā)展的角度看,地球上的能源、資源早晚要耗盡,人類遲早要飛向太陽系,走向外太空。(編輯/高緯時)