Луна снова вступает в гонку за энергоресурсы: одна компания уже тестирует способы добычи одного из её наиболее перспективных ресурсов

05/09/2026 10:30
Обновлено до
05/09/2026 10:30
Воссоздание на Земле условий, с которыми столкнется экспедиция на поверхности Луны, является одним из главных препятствий на пути к разработке технологий космической добычи. Симуляторы реголита позволяют воспроизвести его состав или размер частиц, но до сих пор отсутствовал фундаментальный компонент — газы, которые солнечный ветер наносит на лунную поверхность на протяжении тысячелетий.
Компания Interlune утверждает, что решила часть этой проблемы с помощью нового процесса, позволяющего искусственно вводить гелий в материал, аналогичный лунному грунту. Эта техника позволит проводить гораздо более реалистичные тесты системы добычи, которую компания разрабатывает для извлечения ресурсов непосредственно с поверхности Луны, всё это с целью превращения этих ресурсов в топливо для производства энергии с меньшим количеством радиоактивных отходов по сравнению с другими реакциями термоядерного синтеза.

Четыре часа на воспроизведение того, что происходит на Луне за 15 000 лет
Эксперимент был проведен с использованием ильменита — минерала, присутствующего в лунном реголите и особенно важного потому, что он способен удерживать газы, исходящие от солнечного ветра. Компания Interlune поместила этот материал в вакуумную камеру, создала плазму из гелия, а затем ускорила ее ионы в столкновение с частицами, чтобы изменить их структуру подобно тому, как это происходит естественным образом на Луне.
Основное отличие заключается в скорости. По данным, опубликованным компанией, лаборатории удалось создать дозу ионов, эквивалентную примерно 15 000 годам воздействия Луны, за примерно четыре часа. С точки зрения потока частиц этот процесс был примерно в 32 миллиона раз быстрее, чем явление, вызванное солнечным ветром.
После введения гелия исследователи постепенно нагревали образцы и анализировали выделяющиеся газы с помощью спектрометрии масс. Гелий начал покидать ильменит примерно при температурах от 300 до 800 °C, что соответствует результатам, полученным десятилетия назад при изучении лунных образцов, собранных во время миссий «Аполлон».
Следующим шагом является проверка того, действительно ли их система добычи функционирует.
Новый материал будет использоваться для тестирования так называемой системы Harvesting System от Interlune — технологии, предназначенной для разделения газов, содержащихся в больших количествах реголита. В отличие от предложений, основанных в основном на нагреве лунного грунта до температур около 1.000 °C, компания разрабатывает механический метод, который, по её словам, позволяет сократить энергопотребление в десять раз.
Основной частью этой системы будет процесс копания. Interlune и американский производитель Vermeer уже представили прототип в реальном масштабе, разработанный для обработки до 100 метрических тонн реголита в час при непрерывной работе: сбор грунта, его обработка и последующее возвращение на поверхность без прерывания процесса.
Компания в настоящее время может производить этот новый гелием обогащенный симулянт в количествах от граммов до килограммов и планирует предоставлять как сам материал, так и услуги по тестированию компаниям, научно-исследовательским институтам и государственным организациям. Следующей целью будет добавление водорода и адаптация состава образцов для воспроизведения различных участков лунной поверхности.
Гелий-3 — конечная цель, и уже подписаны контракты

Хотя эта первая демонстрация была проведена с использованием гелия-4, коммерческий проект Interlune сосредоточен в первую очередь на гелии-3. Это изотоп, крайне редкий на Земле, который используется, среди прочего, в криогенных системах, применяемых в квантовых вычислениях — одном из рынков, где компания надеется найти спрос на материал, добытый за пределами нашей планеты.
Interlune заявляет, что заключила соглашения на сумму около 500 миллионов долларов о поставке гелия-3 государственным и частным клиентам. Среди них — Maybell Quantum и программа по изотопам Министерства энергетики США, однако сроки показывают, что проект все еще находится на стадии разработки: первые запланированные поставки ожидаются в 2029 году.