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br/≈ap;gt;原
弹的结构相对氢弹而言非常简单。
一个中等
量国家只要获得足够纯度的
材料,就基本可以保证造
原
弹,因此原
弹也被称为
武
门弹,但是
门弹就跟
门功夫一样,天生就不可能拥有太大威力。
如果想要提
原
弹的威力,那么必须不停加装
材料和炸药,然而原
弹
裂变材料利用率非常低,通常很难超过40。
例如,广岛爆炸小男孩原
弹一共装填了64公斤铀235,但是最后真正发生裂变反应的只有约600克,即便是采用了效率更
的
爆式结构的
崎原
弹,其
材料利用率也只是刚刚达到20。
目前,全世界威力最大的原
弹,是阿迈瑞肯五十年代常
藤计划中试爆的k18型原
弹。
这发原
弹的tnt当量接近50万吨,但是重量却
达78吨。
与之相比,阿迈瑞肯的b83
炸弹的重量只有不到11吨,但是爆炸当量却
达120万吨。
这就是原
弹和氢弹的差距。
氢弹
使用的是氘氚材料,氘和氚发生聚变反应能释放
大的能量,同时反应也会非常的充分,爆炸的威力自然就非常大。
现在,他们
行的是氘氘反应研究。
氘氘反应释放的能量比氘氚反应低一个数量级,同时反应需求的环境更加苛刻,自然就很难
到反应充分。
但反应不充分,才
有持续
以及可控
。
如果把材料放置在一个容
,反应不充分才能够持续
行
去,否则一
气全
反应完毕,即便能
行有效的控制,也不再
有持续
。
可控的
反应,就是要让反应一直持续
去。
比如,
电站使用的低丰度
反应堆,反应能够持续运行十几年、几十年时间。
“现在的实验结果,已经接近预期。”
“大获成功啊!”
汪百川满是期待的
代起工作,“汇总实验数据。我们回去以后,论证一
材料密度问题,
一次降低材料密度,争取找到反应的临界线。”
……
于此同时。
f
线实验组也在总结收获。
他们使用
置微型
反应堆的f
线发生设备,定
完成f
线的释放也可以算作实验范畴。
从第一次定
到最终的
火,他们总计
行了七次释放实验,同时使用了大量
细设备
行数据检测,也对于f
线的释放距离、时间、
度有了更多更详细的了解。
总结会议上。
刘云利说起了数据,“这一次的释放距离为211公里左右,
线是圆
形态,直径113厘米。”
“释放
线
度78倍率。”
“从
火反应来看,211公里位置,
度并没有明显
降。”
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