Her er hvorfor:
* udslettelse: Når stof og antimaterie mødes, udsletter de hinanden og omdanner hele deres masse til energi. Denne proces styres af Einsteins berømte ligning, E =MC², hvor E er energi, M er masse, og C er lysets hastighed.
* frigivelse af høj energi: Den energi, der frigives under udslettelse, er enorm. For eksempel ville udslettelse af 1 gram stof og 1 gram antimaterie frigive energækvivalenten på ca. 43 kiloton TNT.
* kompakt energilagring: Da hele massen af stof og antimaterie omdannes til energi, har Antimatter en teoretisk energitæthed, der er langt større end noget andet kendt materiale.
Der er dog nogle vigtige advarsler:
* Produktion: Det er utroligt udfordrende og dyrt at fremstille antimaterie. Det kræver specialiserede faciliteter og store mængder energi.
* opbevaring: Opbevaring af antimateri er også vanskelig og farlig. Det skal holdes isoleret fra stof for at forhindre udslettelse.
* praktisk: På trods af sin høje energitæthed er Antimatter i øjeblikket ikke en praktisk energikilde på grund af udfordringerne i produktion og opbevaring.
Mens Antimatter har den teoretiske rekord for den højeste energitæthed, er det usandsynligt, at det er en levedygtig energikilde i en overskuelig fremtid. Forskere undersøger andre muligheder, såsom nuklear fusion, der tilbyder mere praktiske og bæredygtige energiløsninger.