第322章 如何解決海平面上升的問題(第2/2 頁)
氘的提取提供了可能。
具體來說,當海水處於超離子態時,氘核(即含有一個質子和一箇中子的氫原子核)能夠在氧原子形成的晶格中自由遷移。
透過控制溫度、壓力等條件,使氘核在結晶過程中逐漸聚集在一起,形成富含氘的晶體結構,進而將氘從海水中分離出來。
想要實現這一過程,首先對海水進行過濾、淨化等預處理操作,去除其中的雜質、懸浮物和大部分鹽分,以減少後續處理過程中的干擾因素。
其次將海水引入深層地下,將經過預處理的海水置於極端的壓力和溫度條件下,使其轉化為超離子態。
這需要精確控制壓力和溫度引數,以確保海水能夠穩定地處於超離子相。
在超離子態的海水中引入特定的催化劑或種子晶體,促進氘核的結晶過程。
這些催化劑或種子晶體能夠為氘核提供結晶的核心和模板,引導氘核按照一定的規則和方向進行排列和生長,從而形成富含氘的晶體。
將形成的富含氘的晶體從超離子態的海水中分離出來,然後採用化學方法或物理方法對晶體進行進一步的提純和精煉,去除其中殘留的雜質和不需要的元素,最終得到高純度的氘。
相比傳統的海水提氘方法,超離子氘核結晶法能夠在相對短的時間內獲得較高純度的氘,提高了提取效率。
理論上,該方法有可能實現大規模的氘提取,滿足聚變能源發展對大量氘的需求。
在整個提取過程中,不需要使用大量的化學試劑,減少了對環境的汙染和對生態平衡的影響。
同時,該方法可以利用海水這一豐富的資源,避免了對其他有限資源的過度依賴。
以前人類沒有大規模從海水中提取聚變材料,就是因為成本問題,現在這個超離子氘核結晶法一出,成本問題就解決了。
更重要的是大規模製備超離子冰要使用大量海水,這下海平面上升的問題也解決了!
:()我是一條小青龍,開局要求上戶口
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