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然而从月球出发,前往小行星带的飞船又何止一号二号两艘。
事实上到目前为止,已经有超过五千艘飞船,从月球上起飞,前往小行星带,以及柯依伯带,抓捕小行星了。
实际上阻碍小行星数量的,并不是飞船的制造,现在月宫基地的飞船制造厂里,还有着近一千艘飞船的船体已经被加工完毕,等着补充核燃料,以后再飞向太空。
然而现在最缺乏的其实就是核燃料。
因为随着船载聚变反应堆的不断改进,绝大多数的核原料都能够循环利用,所以聚变堆的热效率已经超过了百分之八十。
而聚变反应所产生的能量很高,所以这种牵引飞船消耗的核燃料其实并不多,一号二号从月球基地的造船厂起飞,一直到把小行星拽回来,总共才花了二百公斤的核燃料。
换算成五千艘,那就是一百吨的核燃料消耗。
确实,按照从月球得到的月壤的采样来看,里面蕴藏的氦三,可以让全蓝星用上几百年。
但那是建立在把全月球的月壤,全部提炼一遍的基础上,而蓝星的能量消耗也不会增加。
从月壤里提取氦三,其实并不麻烦,使用简单的蒸馏法,就能做到。
但是纯粹的氦三,含量其实很低,就算把全月球的月壤都给蒸馏了,也不过几百万吨。
这个数字看似很多,但是考虑到月球的表面积有整个亚洲大陆这么大,月壤的深度也有几米深,如此大的体积,含量可想而知。
这么久以来,整个月宫基地提炼出来的氦三,也没有超过二百吨。
而月宫基地的聚变反应堆,已经更迭了五代,效率从最初的百分之三十,一直到最近的百分之八十。
到目前为止,月球上面建立的反应堆,已经超过了一百座,因为大规模的宇宙探索,大规模的工业制造,消耗的能量,也是极其恐怖的。
也幸好月球上居住的人口不多,并且还有着太阳能制造的灵石作为补充,要不然仅仅相当于米国的能源总量,也未必能够支撑起这么庞大的工业生产。
光是这些反应堆,消耗的能量就已经超过八十吨了,还要留下突发状态下的能源储备。
当然月球上还有另外一种核燃料,氘的存在。
氘和氦三的聚变,本就是蓝星上设计好的聚变路线之一。
虽然这种聚变远比氘氚聚变困难,要求的压力更高,温度也更高,但是它最大的优点就是,会产生游离的质子,而不会产生中子。
而月球上的水含量远比想象中更多,就算杨青没有登陆月球以前,月面上也经常会出现一些水蒸气。
在月球南北极的黑暗地带,也有着永久冻结的冰层。
尽管在其他绝大多数地区,水也只是以稍微潮湿的月壤形式存在,但是仅仅这些湿土,就已经超越了月球全部的氦三的储量。
因为月球没有磁场,没有大气层的缘故,所有的太阳风和宇宙射线,会直接进入到月壤的内部。
这些太阳风里面,会有很多的高能粒子。
高能粒子会让水分子中的氢原子变成氘或者氚,而氚的半衰期就只有十多年,所以这里面剩下的终究是氕和氘。
这种反应虽然缓慢,但是终究经受不了天长地久地进行,数十亿年的时间,让月球的水分中,足足有百分之二十的重水。
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