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2011年日本东北海域经历级特大地震,造成福岛第一核电站灾难性核泄漏,其严重级别和当年的切尔诺贝利事件相同。
为了尽快冷却核电站,日本引入了向核电站内引入了大量海水,降温后的海水携带了大量放射性物质非常棘手,于是日本政府不顾各国反对,决定就近排入太平洋。
今年8月初,日本东京电力公司放出消息称,核废水的排放工程即将开工,预计在明年开春就可以正式向太平洋排放污水,当人们为此而愤怒时,比如医药,化学和电子等产业。
从理论上来说,超纯水是可以喝的,喝起来可能有股微甜的感觉。它归根结底还是水,之所以从“理论”推断,是因为超纯水的制造非常不容易,似乎还没有哪个人把超纯水当作饮用水喝。
另一方面,超纯水经过净化之后,其中的微量元素都没有了,如果长期饮用超纯水,很可能会导致身体的微量元素缺乏的情况。
超纯水最初出现于美国,是当时的科学家为了制备更精密的材料而研制的。制作超纯水的工艺十分复杂,需要经过多重过滤、离子交换、超滤等一系列工序才能制作完成,那么日本储备这么多超纯水到底为了做什么?
从上世纪五十年代起,日本东京大学就开展了一项关于中微子的研究项目,这就是日本更为著名的它就像宇宙间的幽灵,因此学界对中微子非常感兴趣。
1987年,科学见证了16万光年外大麦哲伦星云中的超新星爆发事件,使中微子的原子核发生震动,让电子移动形成电流。
中微子源于地外,且数量巨大,在能源方面有很大的优势,一旦研制成功,不仅能提供海量的电力能源,还可以淘汰电力传输线和电线杆等设备。
除此之外,中微子在武器和通信方面也蕴藏着巨大的潜力,目前距离发现中微子也才仅仅过了半个世纪,相信在未来我们能够在不断地摸索和实验中,将中微子的巨大潜力变成可供人类使用的资源。