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第六百七十九章 路线争论(2 / 4)

但n20/n30固体燃料,在月球上遇到一个问题,那就是月球缺乏氮源,哪怕是一小部分矿物中,或者月球地层中,蕴含着一定的氮元素,其总丰度也非常少。

没有足够的氮元素,就没有办法在月球上大规模合成n20/n30系列燃料。

如此一来,往来于蓝星和月球之间的宇宙飞船,就没有办法在月球获得n系列的燃料补给。

因此必须想办法,解决这个问题,让燃料可以在月球就地取材。

燧人系、科学院和工程院,再加上航天科工和航天局,对于这件事,都有不同的看法。

航天科工和航天局希望用氢氧发动机,代替一部分n燃料发动机,实现两种燃料互补。

而科学院和工程院,则主张电磁投射方案,打算在月球正面的赤道中部,建立一个质量投射基地。

利用质量投射的方式,将宇宙飞船发射回蓝星。

至于燧人系的方案,则是打算建设核动力粒子发动机,直接利用核动力作为电源,加热和电离原子,将热离子喷射出去,推动宇宙飞船前进。

这个方案的优点,就是超强续航,以及燃料补给方便。

离子发动机的能量是电能,而燃料(工质)是容易电离的元素,但如果在特定条件下,采用普通的氧化铝、氧化铁、氧化钙、氧化硅之类,也是可以的,最多就是效率下降一些。

而且元素之间的电离难度,并非一成不变的。

根据如今流行的电场合成理论,每一种元素或者化合物,都存在特定的高效率电离条件。

这些特定条件,一般是温度、光波频率、磁场强度、压力和电流电压强度之类。

比如氧化硅、氧化铁、氧化铝这些常见的化合物,燧人系已经弄清楚了其性价比最高的电离条件。

在最佳条件下,能耗会下降非常多,而电离效率却会提高。

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