空间核动力 · 月面与深空持续电源
本条为初评草案(AI 辅助编目 · 评于 2026-07):T 阶为三问初评(撬动面 × 停滞度 × 临界性),双评过 σ 门并红蓝复核后才升"已建档"。查不到的字段留空不编。点亮者会进入亮星候选流程,其贡献与星阶按 HCF 独立重评,不从暗星自动继承。
月球一个夜晚长达 14 个地球日,火星光照只有地球的四成还常年有尘暴,木星以远太阳能基本失效。任何认真的月面基地、火星驻留或深空推进,都绕不开紧凑裂变电源:从数十千瓦的地表电站到兆瓦级的核电推进。这不是单一技术而是一个工程闭环——耐辐照紧凑堆芯、真空环境下只能靠辐射散热的排热系统、以及把核反应堆安全发射上天的审批与工程体系。攻破它,人类在地外的活动半径和驻留时长才有能源地基,相当于给『多行星文明』通电。
卡在三件事的耦合:①真空排热——没有对流,兆瓦级废热只能靠大面积辐射器甩掉,质量预算立刻爆炸,需要液滴辐射器等未成熟方案;②高丰度燃料与紧凑堆芯的材料在长寿命免维护运行下的可靠性验证,地面测试设施稀缺;③核安全发射的监管与公众接受度流程漫长,任何一次事故都会冻结整个领域。美国 Kilopower 之后的 FSP 计划进度已多次推迟。
NASA 月面裂变电源计划(FSP·洛克希德·马丁/西屋等承包)、俄罗斯 Zeus 核动力拖船项目、中国空间核反应堆项目、Rolls-Royce 空间微堆
读核工程(反应堆物理/热工水力)并补航天器热控,这是极少数两个学科交叉处的空白地带。美国路径是 NASA 格伦中心与国家实验室的空间核项目,英国有 Rolls-Royce 微堆团队,国内可关注原子能院与航天五院的空间堆预研。子问题推荐:斯特林/布雷顿转换器的长寿命免维护设计,或轻量化辐射散热器。
谁在攻这颗暗星 · 攻关者名录6 人
这不是终点站——今天在这颗暗星上攻坚的人,就是明天点亮它、登上星光榜的候选。名录含科研、创业与第三方三类关键角色,初评待核实,欢迎补充与纠正。
去哪家 · 机构与公司名录4 家 · 其中初创/成长期 4
给求职者和投资人的信息增量——不只是听过的大机构,更多是正在攻这颗暗星的初创与新公司(联网实搜、初创优先排序,初评待核实)。