月球再度进入能源竞争领域:一家公司已开始试验如何开采其最具潜力的资源之一

2026年5月9日 10:30
更新时间:
2026年5月9日 10:30
在地球上重现航天团队在月球表面所面临的条件,是发展太空采矿技术的主要障碍之一。月壤模拟器虽能再现其成分或颗粒大小,但至今仍缺少一个关键要素:那就是太阳风数千年来不断沉积在月球表面的气体。
Interlune公司声称已通过一种新工艺解决了部分问题,该工艺能够将氦气人工注入类似月球表面的材料中。这项技术将使该公司正在研发的、可直接在月球表面获取资源的提取系统能够进行更具代表性的测试,其目的便是将这类资源转化为燃料,从而产生比其他核聚变反应更少放射性废物的能量。

仅需四小时即可模拟月球上15,000年的变化过程
该实验使用了钛铁矿作为材料,这是一种存在于月球表土中的矿物,因其能够捕获来自太阳风的气体而显得尤为重要。Interlune将这种材料放入真空室中,用氦气产生等离子体,随后让离子撞击这些粒子,从而改变其结构,这一过程与月球上自然发生的情况类似。
主要区别在于速度。根据该公司公布的数据,该实验室在大约四小时内就能施加相当于15,000年月球环境暴露量的离子剂量。就粒子流而言,这一过程的速率比太阳风引发的效应快约3,200万倍。
在注入氦气后,研究人员逐步加热样品,并通过质谱分析法分析释放出的气体。氦气大约在300至800摄氏度之间开始从钛铁矿中逸出,这一温度范围与数十年前研究阿波罗任务采集的月球样品所得结果相符。
下一步是验证其采矿系统是否真的能够正常工作。
这种新材料将用于测试Interlune公司所谓的“采集系统”,这是一种旨在从大量月壤中分离气体的技术。与那些主要通过将月球表面加热到接近1,000摄氏度来实现的方案不同,该公司正在开发一种机械方法,据称能够将能源消耗降低十倍。
该系统的核心部分就是挖掘作业。Interlune公司与美国制造商Vermeer已展示了一款实际尺寸的原型机,它可以通过连续作业每小时处理多达100公吨的月壤:采集土壤、对其进行处理,然后再次将其回填到表面,整个过程不会停止。
该公司目前能够以从克到公斤不等的数量生产这种添加了氦的气体模拟物,并计划向企业、研究机构及公共部门提供该材料以及测试服务。接下来的目标是将氢也加入其中,并调整样品的成分,以模拟月球表面的不同区域。
氦-3是最终目标,相关合同已签署

尽管最初的演示是使用氦-4进行的,但Interlune的商业项目主要聚焦于氦-3。这是一种在地球上极为稀少的同位素,除其他用途外,还被用于量子计算所依赖的低温系统中。该公司期望能将从地球外获取的这种材料销售到这些领域以获得需求。
Interlune称已与多家公共和私人客户达成价值约5亿美元的具有约束力的协议,为其供应氦-3。这些客户包括Maybell Quantum以及美国能源部的同位素项目,不过从时间安排来看,该项目仍处于开发阶段:预计首批产品将于2029年交付。