第426章第一代熱核構型
第426章第一代熱核構型(第5/6頁)
公桌下堆滿了空掉的咖啡杯和揉成一團的廢紙。
“輻射腔的內部形狀不能是圓柱形。”老陳指著一張剛剛出來的計算結果,對旁邊的助手說。
“x射線在圓柱形腔體內傳輸,到達次級兩端的能量不均勻。這會導致次級被壓縮時發生變形,變成一個不規則的橢球體。一旦變形,內部的壓力就會失衡,聚變反應就無法進行。”
“我們需要一個兩頭粗、中間細的‘花生’形狀,或者在輻射腔內部增加由聚苯乙烯泡沫製作的輻射通道,來引導x射線,讓次級受到的輻射壓力絕對均勻。”
隨著計算的深入,各種聞所未聞的材料學問題也接踵而至。
聚變燃料的選擇,成了工程實現上的一個大麻煩。
自然界中,最容易發生聚變的是氫的同位素——氘和氚。
但氘和氚在常溫下都是氣體。如果要用它們做炸彈,就必須把它們冷卻到零下二百五十度,變成液體。
這就需要給炸彈配備一個龐大的製冷係統。那造出來的將不是一顆可以空投的炸彈,而是一個重達幾十噸、隻能建在地麵上的三層樓高的大冰櫃。這種被稱為“濕式”氫彈的玩意兒,冇有任何實戰價值。
大西北需要的,是乾式氫彈。燃料必須是固態的,可以在常溫下保存。
目標鎖定了氘化鋰-6。
這是一種白色的結晶粉末。在常溫下非常穩定。
奇妙之處在於,當它在爆炸瞬間受到裂變產生的中子轟擊時,鋰-6原子核會吸收一個中子,發生裂變,生成氦-4,同時釋放出一個極其寶貴的氚原子。
這個瞬間生成的氚,立刻與氘發生聚變反應,釋放出龐大的能量。
用固體的氘化鋰,完美解決了製冷問題。
但是,天然鋰礦石中,鋰-6的含量隻有微憐的百分之七點五。絕大部分是無法參與這種反應的鋰-7。
如果直接用天然氘化鋰,爆炸產生的氚太少,無法維持聚變。
必須將鋰-6提純。
這項任務落到了西北第四特種化工廠的頭上。
八月,天氣炎熱。
四廠的一間防爆車間內,空氣中彌漫著一股刺鼻的汞蒸汽味道。
這裡正在進行鋰同位素的提取。他們采用的方法,同樣危險且充滿毒性——鋰汞齊交換法。
幾座高達十幾米的交換塔矗立在車間中央。
在塔內,溶解了鋰金屬的液態汞,從上方如雨點般噴灑而下。
而在塔底,水溶液向上泵入。
兩種液體在塔內逆向流動,發生充分的接觸。
在這個宏觀的流體力學過程中,發生著微妙的微觀化學置換。鋰-6同位素,比鋰-7更傾向於留在液態汞中。
“控製塔內溫度。註意汞蒸汽泄漏報警器。”車間主任戴著防毒麵具,緊盯著儀表。
這種交換
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