热点关注:  
放射性同位素 粒子加速器 辐照杀菌 无损检测 高新核材 辐射成像 放射诊疗 辐射育种 食品辐照保鲜 废水辐照 X射线 中广核技 中国同辐

嫦娥五号月壤研究有新发现 有望实现常温下提取同位素氦-3

2022-06-11 22:01     来源:央视新闻     放射性同位素

近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所、航天五院钱学森实验室、中国科学院物理研究所和南京大学等联合团队,对嫦娥五号月壤颗粒中的氦原子进行了探测和研究。发现月壤中钛铁矿颗粒表面都存在一层非晶玻璃。研究人员在玻璃层中观测到了大量的氦气泡,直径大约为5~25nm,且大部分气泡都位于玻璃层与晶体的界面附近。而在颗粒内部晶体中,基本没有氦气泡。鉴于氦在钛铁矿中的高溶解度,研究人员认为氦原子首先由太阳风注入钛铁矿晶格中,之后在晶格的沟道扩散效应下,氦会逐渐释放出来。而表层玻璃具有原子无序堆积结构,限制了氦原子的释放,被捕获并逐渐储存起来,形成了气泡。

氦-3作为氦的一种同位素,在能源、科学研究等领域具有重要应用价值。100吨氦-3核聚变产生的能量即可供应全球使用1年,且氦-3核聚变过程无中子二次辐射危险,更加清洁和可控。另外,氦-3是获得极低温环境的关键制冷剂,是超导、量子计算、拓扑绝缘体等前沿研究领域的必需物质。然而,地球上氦元素主要是氦-4,氦-3储量只有0.5吨左右,远远无法满足现有需求。

氦-3是太阳风的重要成分,月球由于常年受太阳风的辐照,储存了大量氦-3。但是为什么月球具有丰富的战略资源氦-3?氦-3在月球上是以什么形式储藏的?这些问题还没有明确的答案。探索月球资源,特别是氦-3的含量、分布和开采,已经成为当前国际深空探测的必然趋势和主要任务。以往研究认为氦-3溶解在月壤颗粒中,提取氦-3受扩散速率限制,需要700℃以上的高温,不但耗能较高,而且速度慢,不利于在月球上原位开采。

科研团队最新研究表明,通过机械破碎方法有望在常温下提取气泡形式储存的氦-3,不需要加热至高温。而且,钛铁矿具有弱磁性,可以通过磁筛选与其他月壤颗粒分开,便于在月球上原位开采。根据月球上钛铁矿总量估算,以气泡形式储藏的氦-3总量或高达26万吨,如果全部用于核聚变,可以满足全球2600年的能源需求。这些结果不但为月球上氦-3的富集机理提供了新的见解,也为未来月球氦-3的原位开采利用奠定了理论基础,对探寻月球资源的有效利用路径具有重要意义。


推荐阅读

Tractebel 将领导欧洲对放射性同位素电力系统的空间研究

根据欧洲航天局 (ESA) 最近的一份合同,比利时的 Tractebel 被选中领导 PULSAR 联盟,这是一个由欧盟委员会资助的研究和创新项目,旨在开发核技术来为太空任务提供动力。 2022-06-24

哈尔滨工业大学在金刚石同位素电池研究领域取得系列进展

同位素电池由于其能量密度高、功率输出稳定,可以在高低温、无太阳光照等极端环境下持续不断地为月球车,海底探测器等提供能量。作为同位素电池中的主要类型,辐射伏特效应同位素电池由于其理论能量转换效率高,易于微型化被广泛研究,并已经成功应用于心脏起搏器。 2022-06-22

抗肝癌创新药放射性同位素钇[90Y]微球注射液正式上市,为肝癌患者带来希望

滕皋军院士表示,介入治疗是中晚期肝癌治疗最常用的方法。对比常用经动脉化疗栓塞(TACE),SIRT利用类似的血管介入治疗方式,起到内放射治疗的效果。在SIRT治疗中,钇[90Y]放射性同位素搭载树脂微球,可以实现肿瘤全面、精准的覆盖,保证了SIRT治疗的疗效。 2022-06-20

放射性同位素,深层地下实验结果确认异常现象:或可能成为新的基础物理学

在俄罗斯高加索山脉的巴克山中微子观测站地下一英里多的地方,BEST利用26个经过辐照的铬51盘--一种铬的合成放射性同位素和340万库里的电子中微子源,以辐照镓的内部和外部槽。铬51是一种柔软的银色金属,也用于以前的实验,它的电子中微子跟镓的反应产生了同位素锗71。 2022-06-20

日本发布《促进医用放射性同位素生产和使用行动计划》

2022年5月31日,日本原子能研究开发机构(JAEA)发布首份《促进医用放射性同位素生产和使用行动计划》,旨在利用日本国内的研究堆和其他方式生产某些用于癌症治疗的放射性同位素,解决目前医用放射性同位素依赖进口的情况。 2022-06-10

阅读排行榜