最近,美國一家名為馬拉松聚變公司(Marathon Fusion)發表一篇論文,聲稱實現了人造黃金。這是一家位于美國舊金山的核聚變初創企業,致力于開發經濟可行的聚變能源技術。根據其近期發表的論文《Reactions Driven by Deuterium-Tritium Fusion Neutrons》,馬拉松聚變采用磁約束核聚變路徑。
馬拉松聚變公司近期在預印本上公布了一種將汞元素轉變為黃金的核反應方案。其核心在于通過聚變中子將汞-198同位素轉換為金-197同位素(即常見穩定金元素)。具體反應路徑如下:
首先,汞-198 (198Hg) 原子核吸收一個高速中子,同時放出兩個中子。這個過程將198Hg的質量數減少1,形成不穩定的汞-197(197Hg)。
接著,不穩定的197Hg發生電子俘獲衰變,其原子序數由80降為79,轉變成穩定的金-197(197Au)。197Hg的半衰期約為64小時,也就是說不到3天時間大部分197Hg就衰變成197Au。
上述過程簡而言之就是:汞-198 + n → 汞-197 (+2n) → 金-197。其中第一步是需要高能聚變中子才能高效發生的核反應,第二步是汞-197的自然放射性衰變。
該公司是否真的合成出黃金?據目前公開的信息,尚未有實物實驗產出黃金。這一構想目前停留在計算模擬和理論分析階段。馬拉松聚變團隊在預印本論文中使用了中子學模擬,估算在一個1 GWth的托卡馬克堆中,每年可生成約2噸金-197。然而,這只是模擬結果,實際實驗尚未開展。馬拉松聚變公司目前融資規模不到千萬美元,也沒有運行中的商用聚變堆,因此并未真正制備出可稱量的黃金。
在自然界,元素比鐵更重的重金屬無法通過普通恒星的氫或氦聚變來合成,恒星內部的核反應最多到鐵為止,之后再融合反應不再放出凈能量。因此像金、鉑這類比鐵重的元素需要在特殊且罕見的天文事件中形成。當前科學共識是:中子星并合,即兩顆超新星爆發后遺留的中子星相互繞轉并碰撞提供了形成這類元素的環境。當兩顆中子星猛烈相撞時,會釋放出海量的中子和巨大的能量,觸發所謂快速中子捕獲過程。在短短幾秒內,原子核不斷捕獲中子并發生β衰變,迅速合成出從重元素錒系到金、鉛、鉑等所有比鐵重的元素。我們地球上的黃金據推測全部來自遠古的一次或幾次中子星并合所產生的金塵,經過超新星噴射和星際混合,最終摻入了太陽系的原始星云中。
在自然界,黃金是宇宙鍛造的稀有遺產。只有在極端高密度、高中子流的災變中才批量產生黃金。這些事件極其罕見且不可控,因此黃金元素在地殼中豐度很低,這賦予了黃金高價值。
在人工環境下,人類嘗試用核反應來制造黃金,需要付出巨大的能量和技術投入來模擬那些極端條件。迄今為止,人工方法產出的黃金量微不足道且代價高昂。即使馬拉松聚變的愿景實現,也是依靠大型聚變反應堆提供中子源,將自然需要恒星災變才能造出的元素在人造裝置內合成。
那么人造黃金到底有沒有可能,我們在Maxipat系統進行分析,除了前述論文,已經有不少的論文涉及到如何制造人造黃金:
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此外,從Maxipat的問答中可以獲知:專利DE102011106880A1、WO1994003905A1也都提出利用天然汞直接制備黃金的方案。科學界已有不少論文和專利說明了核反應造金在理論上的可能性,但同時也揭示了其工程難點。
通過核聚變來批量制金,其商業可行性取決于兩個前提:聚變能源商業化和轉金工藝高效化。目前,聚變發電尚未實現凈能量盈余和商用運行,距離建成1 GW級的聚變電站尚有至少數十年之遠。因此,在聚變本身尚未商業落地之前,寄望通過聚變來生產黃金依然是紙上談兵。馬拉松聚變公司的方案提出了誘人的前景:一座大型聚變電廠在供應清潔能源的同時,每年還能產出約5噸黃金。按照模擬推算,每GW熱功率每年產金2~5噸,以當前金價計算價值約3億~5億美元。這相當于傳統核聚變電廠僅賣電收益的數倍之多,可極大改善聚變項目的經濟賬。
如果聚變煉金術成功規模化,將對傳統貴金屬市場帶來沖擊。一座聚變電廠年產數噸黃金,隨著聚變商業化的推進,假設未來數十年內有數百座聚變電廠投入運行,那么每年人工產金可能達到數百噸量級。這接近當前礦業供應的兩成以上,會對金價形成下行壓力。黃金就有可能步鉆石和白銀的后塵。
在商業上,聚變煉金術目前還處于前景遠大于現實的階段。短期內,它無法改變黃金供需格局,因為聚變能源本身尚未成熟。長期來看,如果聚變能順利商用且該技術證明切實可行,黃金可能從稀缺資源變為“工業副產物”。其成本有望隨聚變技術進步而降低,甚至可能低于傳統礦業開采,讓我們拭目以待。
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