矽、鋁、鈣三種元素,主要富集在月球高地的斜長巖中,其中氧化矽含量可達45%,氧化鋁含量可達34%,氧化鈣含量可達20%。
這些元素無需複雜提煉,便可直接用於月壤燒結制磚、製作水泥等基建材料,未來月球基地的建設,有實現建材的就地取材,大幅降低地月運輸本。
此外,月球上還分佈著富的鉑族金屬,這類金屬由太系形初期的大型撞擊事件帶來,主要富集在月球表面的隕石坑中,雖然分佈較為分散,但備極高的潛在戰略開採價值,是高階製造、航天工程領域的重要稀缺材料。
除了金屬礦產,月球上最戰略意義的資源,當屬氦-3和水冰。氦-3是太風長期注並儲存在月壤顆粒中的清潔核聚變燃料,月球上的儲量保守估計超過100萬噸,而地球的總儲量僅為0.5噸左右,兩者相差200萬倍。
這種燃料的優勢極為明顯,幾乎沒有中子輻,也不會產生長壽命核廢料,是理想的未來能源;僅僅100噸氦-3,就足以滿足全球人類一年的能源需求,且主要富集在月球背面與極地地區,潛力巨大。
水冰則主要分佈於月球南北兩極的永久影坑,由於這些區域常年不見,溫度極低,水冰得以長期儲存,其儲量估算度較大,約為6億噸到300億噸。
水冰的價值不言而喻,既可以直接用於航天員的日常生活飲用、洗漱,也可以過電解分解,得到氫氣和氧氣——氫氣可作為火箭燃料,氧氣可用於航天員呼吸,是未來“月球加油站”建設的核心資源,更是實現月球資源自給自足的關鍵。
當然;工程師們在報告中也明確指出了月球資源開發的難點:其一,技門檻極高,月球表面的微重力、極端溫差(白天可達127℃,夜晚低至-183℃)、真空環境,以及地月之間的遠端控時延問題,對採礦裝置的耐用、自化系統的穩定,提出了極為苛刻的要求,目前的技還無法實現規模化開採;其二,本與法規限制,地月運輸本極為高昂,每公斤資的運輸費用高達數萬元,且目前全球範圍,尚未形統一的月球資源開發國際法律框架,開發過程中容易引發國際爭議。
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