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日本在地下1000米深处20年储藏5万吨超纯水到底有什么目的?

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  日本一个弹丸小国一直以来都有着勃勃野心,无论是过去想要成功地占领中国,还是现在在他们在1km地下建造了一个暗藏5万吨水的装置,其实都是日本太贪心的表现。

  那么日本为何需要在他们的飞驒市神冈町茂住矿山1000米的地下,安装这样一个巨大的储水装置呢?这个玩意儿究竟是什么?

  首先这个工程建设项目确实是日本研究已久的一个项目,自1983年的时候,日本就已经提出了该项目。

  并且这一个项目也让日本人多次在诺贝尔物理学奖的颁奖仪式当中崭露头角,还多次获得诺贝尔物理学奖。

  这个装置叫做超级神冈探测器,虽然并不是什么特别的玩意,但是它的出现确实是在科学界当中一个非常令人瞩目的成果。

  这个探测器成功捧红三个人,一个是小柴昌俊,一个是梶田隆章,还有一个是户冢洋二。

  前两人成功地获得诺贝尔奖,只是最后一个有点倒霉,在研究进行一半的时候,不幸意外去世了。

  三人同为该项目的研发人员,也算是在该领域有了属于自己的伟大成就,那么他们所发明的这一个工具究竟是用于探测什么呢?

  其实这一个工具并不是单纯意义上为了末世而准备的储水装置,里面储藏的水和我们普通生活用水也没有一点关系,甚至是喝了之后还会造成身体机能的损害。

  它的作用是进行中微子研究,也就从另一方面代表着它只是在科技层面上有贡献,在日常生活方面基本上没有半点用途。

  选择将其深埋在地下千米的地方,实际上也是为了能够让它更好地进行工作,因为当中所储存的纯水物质是需要在不受到其他环境因素干扰的前提之下才可以正常地观察和运转。

  这个容器的直径为39m,高度是41.4m,容量可存在5万吨,100%的超纯水,如果需要将其全部填满,需要大概是两个礼拜的时间。

  这一个容器里面会安装11200个光倍增管,这些光倍增管就像一个个圆形的球一样用于承载超纯水。

  平日里看上去就是一些发光体,好像并没有太多的用途,但是正是因为这一些圆球才能够让里面的物质发出的微弱光线得到无限地扩展。

  它们好比是能够将光源无限放大的仪器一般,只要通过该容器的汇聚集合作用,就可以实现光源的拓展。

  这里面的容器还有一个重要的用途就是用于观察探测高速中微子的活动,由于这些中微子在运动的时候会产生切连科夫辐射。

  这种辐射就会发出非常微弱的蓝光,能够通过容器的汇聚作用进行反射,从而进行捕捉。

  那么为什么一定要用一个如此巨型的储水装置进行装载这些超纯水?难道只用一小部分的超纯水无法实现实验的目的吗?

  其实之所以要利用5万吨的100%超纯水,是为了能够更好地捕捉这些难以在空间当中捕获的粒子,所谓的中微子就是能够在宇宙当中随意穿梭的存在。

  即便是厚重的墙壁也可以随意地穿透,能够实现这样穿透效果的中微子必须是百分之百纯粹的物质才可以,因此储存这5吨的超纯水其实也还是为了更好地达到实验效果。

  这些水就是我们平时能够看到的单纯的氢氧结构,而不是掺杂着各种杂质能够饮用或者日常使用的普通水源。

  日本为什么会对这种既不能喝又不能用的水如此执着呢?其实是因为这一种纯粹的水能够用于观察所谓的中微子。

  中微子是一种非常特殊的物质,它和一般的原子不同并不携带电荷,因此它的质量非常轻,甚至可以随意穿透任意的物质。

  它也被科学家誉为宇宙中的隐形人,移动速度可以与光媲美,就是这样一种让人难以捕捉的物质,可以在任何的物体间来回穿梭,甚至穿越地球。

  因为它并不会和任何物质发生相互作用,比如说如果光线能够在房间内传播,那么这种中微子则可以穿越墙壁存在。

  据说在宇宙大爆炸时期就出现了许许多多的中微子,人们研究它的目的其实也是为了可以寻本溯源,希望能够找到宇宙之初的奥妙。

  如果能够从这些中微子身上探索到一定的信息,那么探索宇宙源头就会有理有据,并且能够得到更多的论证数据。

  对于大部分人群来说,找寻到这样的奥秘还是一个非常重大的突破,而且在天文学方面也会达到重要的进展。

  因此日本才会大费周折地将其储存起来,为了可以捕捉到这种并不会在物质间作用的物体,因此才会将其大量地进行收集。

  中微子的个头小到可以穿越任何物质,但是如果在空间当中储存的量足够多的话,它便会散发出微弱的蓝色光芒,这也就是人们能够捕捉到的一些有用信息。

  这些中微子别看它们的个头不大,而且几乎察觉不到,但是它们能够应用到各个方面,会给人类的生活带来巨大的改变。

  首先是通讯方面,由于人口的爆裂式增长,因此我们在通讯传输方面所需要到的成本也会越来越高,毕竟穿墙信号的普及也是未来主流趋势。

  如果能够利用中微子进行穿墙渗透,那么不仅可以将信号更好地进行保存,同时也是保障了信号不被折损。

  加之现有的通讯方式是使用电磁波进行传送技术的局限性,要求我们必须建立一个个通讯基站以及通讯卫星才有可能实现信号的传播。

  如果能够使用中微子,那么它的随意渗透性就会将这一个局限性给打破,加强人与人之间的高效联系。

  也可以利用中微子去探索地球深处的奥妙,毕竟地球能够被中微子等物质随意穿透,因此它们可以在一定程度上完成的研究效果以及达到的研究深度也会更为深远。

  加之日本研究这方面的技术,实际上也是在不断的开拓创新,为了让自己发展得更好。

  因此他们才会大费周章地去研究这一种100%的纯水,那么这些所谓的百分之百的纯水究竟是如何提炼,又为什么会存在于自然界当中呢?

  在自然界当中这种纯度达到100%的超纯水,简言之就是没有任何杂质微生物的一种水结构。

  普通的水是可以导电的,但是超纯水由于它特殊的结构是不具备携带电荷的功能,因此日本所研究的超纯水其实就是一些根本无法导电的水。

  起初人们认为日本储存这么多水,只是为了能够实现他们将核污染排泄到大海之后,用这些水来保证民众的生活,后来大家发现这些水压根儿就喝不了,也就释怀了。

  虽然对于日本要将核辐射排入大海的行为很多人还是非常恼火,但当得知日本研究这种超纯水之后,也是引起了科学界的不小轰动,起初我们能清楚看到类似于超纯水的存在便是蒸馏水。

  蒸馏水当中会混杂一些空气,因此也算不上是绝对意义的超纯。而日本人储存在地下1km的超纯水是连空气都被隔绝的存在。

  如何判断它是否具备超纯水的价值,就看它能否实现电阻率18MΩ每厘米,也就相当于它能够实现绝缘能力比普通绝缘体高出18000倍。

  也就意味着即便是一个携带的高压电线的人掉入到这些水当中,它也不会触电身亡,因为这些水压根就不导电。

  然而想要提炼超纯水对于目前的科学技术水平来说并不是一件困难的事情,只是想要对它进行有效的存储和转移会非常艰辛,因为它不像普通的水那样可以随意进行运输传送。

  想要存储超纯水就必须利用特制的转运工具,为此日本人研究了一种特别的桶,这种桶不仅可以检测,还可以净化水源。

  可是如果直接用这种桶进行转移,还是有可能会让超纯水接触到空气,空气当中的氡元素会定期衰变形成轻微辐射,导致超纯水受到影响。

  为此日本科研人员特地将这些大桶当中的氡气完全清理掉。然后再将它们深埋到地底1km之下的超级神冈探测器当中,以此来进行有效的实验目的。

  这些所存储到的超纯水不仅能用来研究宇宙之初的奥妙,同时也可以应用到多个领域当中。

  其实最开始许多人都以为日本人存储这一些地下水只是为了单纯地在日本将核辐射污染排放到大海之后给本土人民进行饮用。

  毕竟在第二次世界大战之后,日本饱受核辐射的影响已经数年之久,老百姓们也因为这些核辐射没少收到折磨。

  大多数日本居民都以为日本政府这一次大发慈悲,会帮助他们储存有效的饮用水来续命。

  结果他们只是单纯为了科学研究,也是让日本民众非常受伤,其实日本民众以为日本政府会对他们进行人道主义救助,不过是单方面的想法罢了。

  无论是在战后胁迫大量的女性去做美国人的慰安妇,或者是后来面对核辐射的问题不管不顾,日本政府更多的只是为了自己的利益才去做一些科研项目罢了。

  其实这些纯水如果被人长期大量饮用,它们不仅会析出人体内的微量元素,同时也会导致人的身体健康受到很大的损害。

  其实日本研究超纯水主要是应用于宇宙的探索,自1983年日本将这一项目建成落地之后。

  在1987年2月他们就已经侦测到了超新星当中的中微子,同时也证实了超新星爆发理论是正确的。

  因此他们利用这样的研究成功启动了中微子的天文学研究方向,这一个研究方向不仅成功地让中微子的研究领域更加现实可行,同时也增加了他的一个研究流派。

  让人们更加认定了在宇宙大爆炸之后,这些中微子是存在于宇宙之中,推进了恒星的演变,而且在恒星的转化过程当中,这些中微子也对于恒星的改变起到了重要的作用。

  对大部分人来说,中微子天文学可以说是一个天文学领域的重要发展壮举,同时也是日本进行此类项目研究的一个重要科研成果,超级神冈探测器更是其中的一个大工程。

  因此日本在这方面的研究在目前世界来说还是处于比较先进的核心地位,能选择存储这5万吨的地下水也是相当大的成就。

  虽然不能够像淡水那样为人们所使用,可是在很大程度之上也保障了未来科研的发展进程。

  其实不光是日本,我国也在这方面领域付出了较多的心血,或许在未来我们也将超越日本在这方面的研究理论,得出更多的理论战绩以及为世界科研事业作出有效贡献。

  一个全新领域的探索其实也在证实着我们离解开宇宙当中的一些奥秘已经不远了。

  相信在未来中微子的研究过程当中,我们将会有更多的探索发现,至于宇宙神秘性的进程,也会在这些研究当中得到结论。

  至于这5万吨并不能饮用的超纯水,虽然在解决水资源短缺方面并没有一点的作用。

  但是它对于未来的科研成果还是有着举足轻重的地位,因此还是期待这些科研人员能够有更新的实验进展。

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