尤其是某個惡劣的島國,借用科研的名義大肆屠殺海洋中的鯨魚和其他動物,實際上卻隻為了滿足自己的口腹之欲。
相比較之下,他們完全不算什麼,畢竟戰略威懾也隻不過是威懾而已,又不是真的戰爭。
在得到所有人的支持後,老人繼續說道“另外,關於航天航空科技的發展和前景,此前都被我們低估了重要性,它不應該僅僅是作為戰略規劃目標用於牽製對手,更是現代化戰爭的未來重點核心之一。”
“此外,航天科技的發展,同樣是一項非常具有價值的科研工作,哪怕是沒有上述的重點,我們也應該更多的為下一代和未來進行考慮,而不是隻顧眼前的發展和利益。”
“如果對這一點有所疑惑的,可以看看會議報告的第四十一頁到第四十五頁。”
聞言,徐川有些好奇的翻了一下會議報告。
相對比其他人來說,他屬於被臨時拉來的參會者,其他參會人員大抵都是事先就看過這份會議報告的,隻有他沒有。
而在會議報告中,最先被列出來的,正是月球上豐富的氦三資源,以及星海研究院正在進行研究的二代氘氦三可控核聚變技術。
一些他之前在星海研究院做科研規劃的發言,也被列入了這份報告中,應該是溫遠航那邊整理後彙報上來的。
二代氘氦三可控核聚變相對比一代氘氚聚變來說優勢更大,更具備小型化的優勢。
不僅如此,一代氘氚聚變的氚元素在地球上極其稀少,隻能通過氚自持來進行循環。
而氚增殖所使用的鋰,其資源在地球上也是有限的,全球已探明的鋰資源儲量還不到四千萬噸。
儘管不排除在未勘探的地底還有著鋰礦,但鋰資源的需求也並不僅僅是可控核聚變。
電池、合金、電子產品、高分子材料、催化劑等等各種各樣的用途都需要鋰,而且相對比可控核聚變領域,這些行業才是耗鋰的大頭。
可以預見的是,隨著時間的發展,鋰資源毫無疑問會更加的緊張。
更關鍵的是,二代聚變技術的能量利用效率比一代高出一個數量級都不止。
畢竟氘氚聚變產生的能量大部分都在高能中子上,儘管能通過氚自持係統回收一部分,但實際上大部分都浪費了。
如果說一代氘氚聚變產生的‘可利用’能級是一的話,那麼二代氘氦三可控核聚變的可利用能級能達到十以上。
這無論是對於傳統的發電,還是航天航空活動,亦或者是其他方麵的研究來說都更具有價值和重要性。
唯一的缺陷,在於氦三資源的寶貴性。
地球上因為大氣層的存在,來自太陽的氦三無法進行沉積,而月球上就不同了,當太陽風“吹拂”月球時,風中的氦-3被沉積到月球表麵,經過長時間的積累,月球的氦-3儲量極其驚人,且‘相對容易’的開采。
這對於二代氘氦三可控核聚變技術來說,無疑是一個巨大的寶藏。
唯一的問題是,要開發這個巨大的寶藏,需要高超的航天技術。
正如大長老所說的一樣,他們不能隻顧著眼前的發展和利益,應該更多的為下一代和未來進行考慮。
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(本章完)
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