说到月球上的能源,我们想到的是什么呢?可能是没有大气影响的太阳能,也可能是未来核聚变的材料——氦3,但是其实月球上还有一种能源非常丰富,这就是钍元素。
在之前介绍钍反应堆的文章中,我们了解到,钍元素是属于第四代核能技术,属于新一代的核裂变能源。而且地球上的钍元素含量也比较丰富,但是钍元素在月球上同样也非常丰富,可以为未来月球基地提供能源。
1998年,月球勘探者上的伽马射线光谱仪在月球背面发现了一个富含钍元素的区域,这个区域位于一个月球热点(火山复合体)上,具体位置在月球的北纬61.1°东经99.5°附近,这就是康普顿-贝尔科维奇钍异常。
该处位于一个214公里款的贝尔科维奇陨石坑和162公里宽的康普顿陨石坑之间。整个地区宽32公里,长18公里。该地区的中心是一个火山复合体。
根据探测的数据显示这里的钍元素含量达到了5.3µg/g(每克5.3微克),而周围的高地玄武岩仅含有0到2µg/g。与地球上0.06µg/g的钍浓度相比康普顿-贝尔科维奇地区的钍元素浓度非常高。
科学家推测该处钍元素浓度异常的原因可能和月球火山活动有关。大多数的月球火山活动发生在30~40亿年前,但是在该处由于某种未知的原因,10亿年前还有火山活动。
在月球刚形成的早期,随着月球表面冷却凝固形成硅酸盐结构,诸如钍元素之类的重金属元素会慢慢沉入到月球地表下方的熔岩中,然后随着火山喷发再次来到月球表面从而形成富含钍元素的熔岩。
我国的嫦娥二号也携带有伽马射线能谱仪在月球背面研究钍元素的分布情况。实际上在南极-艾特肯盆地的背面也有一个富钍区域,但是这里的浓度远比不上康普顿-贝尔科维奇地区。
月球上丰富的钍元素可以为未来的月球基地提供充足的电能供应,毕竟太阳能需要面临十几天的长夜,只有钍元素才能稳定的提供足量的电能。
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