20年前,日本在地下千米储5万吨超纯水,核污水排放与其有关吗?

日本前段时间往太平洋排放福岛核电站泄漏的核废水的事件还没有得到解决,最近又发现日本地下居然藏着5万吨的超纯水,而且早在上个世纪的90年代就已经存放了超纯水。

20年前,日本在地下千米储5万吨超纯水,核污水排放与其有关吗?

这个超纯水到底是什么东西,和核废水到底有没有关系?是不是因为有这个超纯水的后手,日本人才会肆无忌惮地排放核废水呢?

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什么是超纯水?

超纯水这个词你既可以顾名思义,也不能顾名思义。它的特点就像它的名字一样,是极度纯净的水不含其他任何的杂质。这些杂质并不局限于我们能看到的水中的灰尘沉淀物,甚至还包括细菌,病毒等都不会存在在超纯水之中,超纯水这一词名副其实,但是如果你只是简简单单的把它看成我们平时喝的纯净水的加强版,那你可就大错特错了。

首先超纯水是可以饮用的,我们人体中含有大量的水分,而这一水分并不是单纯的水,它还有很多的成分,人体所需的营养素矿物质都蕴含在其中,可以为我们的身体提供养分,运输养分。但是超纯水却不具备这样的功能,因为它太过纯净了,不包含任何的其他物质,这就导致人们喝它除了能解渴,其他什么作用都起不到,喝多了反而还会导致血液中矿物质的流失,看来日本储存超纯水之举并不是为了人们饮用。

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图为提炼超纯水的流程

第二点不同的就是超纯水的用途,既然不能用来饮用,那它的用途到底是哪儿呢?它更多的是用于科研领域,用来侦测中微子的存在和振动,这里我们就不得不提到中微子这一神奇的物质,因为中微子是一种质量极其小且不带电的基本微粒,因此它具有许多神奇的特性,它的质量极其小,可以让它以接近光速的速度进行移动,同时它也可以不受任何阻碍,轻松的穿透地球上的任何物质,甚至包括地球本体。

这样一个独特的例子,你们会想到将它用于什么地方呢?如果你想把它改造成武器,那么就太过暴力了,目前还没有这方面的研究,中微子更多的是将研究的重点投入到通信工程领域,其高效的穿透性和如此迅速的运动速度,使它成为承载信息的极佳载体,而且它在传输的过程中几乎不会损耗任何能量。

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日本的真正目的

这5万吨超纯水就是为了建设日本超级神冈探测器而储存的,经过无数次的实验,于1996年,日本科学家向全世界证明了中微子存在震荡效应,2012年美国的科学家首次将中微子成功穿透了237米的岩石,这就证明了中微子在通信领域运用的可能性。

如果能够应用于生活中,我们在之后可能就不需要架设各种各样的网线电话线了,只需要在家里安排一个接收器就可以完成信息的传输,这将是我们人类在现有的通讯工程领域的极大一步,甚至可以说为开启下一次工业革命做出了铺垫。

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再以后你就不会抱怨家里的网,由于在另外一个房间而感到特别卡,之后很有可能推出的中微子路由器就会给你完美地解决这个问题,由于它独特的物理特性,导致它的穿透力极强,寻常人家的墙根本无法阻止它的传输。

当然如此神奇的物质,自然不会简简单单地只用在你家的WiFi上,它对于人类空间站之间的信息传输,跨星球的通讯,甚至对于人类探索宇宙中其他文明的存在都有着非凡的作用。所以据此看来日本多年前储存的超纯水,和今天的核污水排放倒是没有什么关系。

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中微子通讯的一小步,就是人类向星辰大海迈出的一大步。

前面解释了,日本为什么会将5万吨的超纯水储存在地下之中?那么它到底是怎样运作的呢?到底是怎样检测到中微子的波动呢?中粒子的质量和体积都非常小,它可以穿过任何物体,但是也有例外,当中微子与原子核发生碰撞的时候,就会产生契伦科夫辐射,而这种辐射是可以被我们人类所捕捉到的。

我们看图片中超级神冈探测器是由一万多个金色圆球构成的,这些金色圆球就是中微子的探测器,它是由光电倍增管组成,它们就是为了放大微小的契伦科夫光,同时超纯水因为其中没有杂质也能更好地呈现出契伦科夫光,把探测器修建在地下也是出于这样的目的。有了这个设备日本就可以更好地观测中微子。

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日本人的脚步并没有停下来,他们还要建造一个更大的探测器,其中的超纯水储量甚至达到了26万吨,将近现在的探测器的5倍,它能够更大范围地观测中微子的变化,面对未来如此重要的一个科学发展方向,中国也没落后,中国在深圳的大亚湾核电站下也建了一个这样的中微子探测器用于探测中位子的变化,但是相较于日本的规模还是有一些狭小。

日本人也凭借了对于中微子的观测,获得了两个诺贝尔奖,这正是得益于人家极为高远的科研眼光,早在上个世纪就已经将在未来有可能成为通讯主流的设备研究明白清楚,并且得出自己的理论。我们也不要光看表面,要透过现象看本质,日本之所以科研水平能够这么高,这和人家的基础教育是脱不开关系的。

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我们同样也要透过现象看本质,如果说这次的探测仪的修建是我们没有办法,就算当时意识到它的重要性。在当时的国力也不允许,这就让我们要意识到科学发展的培育性药物,更多的培育人才,一代一代地进行研究,才能让一个科研成果真正落地,真正的造福大众。

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页面更新:2024-03-28

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