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氦單質在極低溫度下由氣態氦轉變為液態氦。由于氦原子間的相互作用(范德華力)和原子質量都很小,很難液化,更難凝固。富同位素4He的氣液相變曲線的臨界溫度和臨界壓強分別為5.20K和2.26大氣壓,一個標準大氣壓下的溫度為4.215K.在常壓下,溫度從臨界溫度下降至零度時,氦始終保持為液態,不會凝固,只有在大于25大氣壓時才出現固態。
氦大部分集中在顆粒小于50微米的富含鈦鐵礦的月壤中。估計整個月球可提供71.5萬噸氦-3。這些氦-3所能產生的電能,相當于1985年美國發電量的4萬倍,考慮到月壤的開采、排氣、同位素分離和運回地球的成本,氦-3的能源償還比估計可達250。這個償還比和鈾235生產核燃料(償還比約20)及地球上煤礦開采(償還比不到16)相比,是相當有利的。此外,從月壤中提取1噸氦-3,還可以得到約6300噸的氫、70噸的氮和1600噸碳。這些副產品對維持月球基地來說,也是必要的。俄羅斯科學家加利莫夫認為,每年人類只需發射2到3艘載重100噸的宇宙飛船,從月球上運回的氦-3即可供*作為替代能源使用1年,而它的運輸費用只相當于如今核能發電的幾十分之一。據加利莫夫介紹,如果人類如今就開始著手實施從月球開采氦-3的計劃,大約30年到40年后,人類將實現月球氦-3的實地開采并將其運回地面,該計劃總似的費用將在2500億到3000億美元之間。
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