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我在抗日卖军火 第599章 核武器(五)

    林毅张了张嘴,想要辩解,可话到嘴边又咽了回去,心里那叫一个憋屈。他心里清楚,自己的目的根本不是为了钱,而是一心想助力国家尽快掌握核武器技术,提升国防实力。但这背后的缘由,涉及到时空的秘密,他实在无法对周楠言说。

    他在心底暗自叹了口气,思绪飘回到原本时空里,国内科研人员在极端艰难的条件下,凭借着顽强的毅力和卓越的智慧,硬是成功研制出了原子弹。如今,当下的环境虽说依旧复杂,但最基础的理论已经有了,相关设备也在逐步筹备中,没有理由做不到。

    想到这儿,林毅抬起头,神色恢复了几分坚定,看向周楠说道:“行,周楠,我听你的。不碰这些了。”

    林毅着实把制造核武器一事想得太过简单了。他以前身就是一个普通的少校军官,在军队领域,诸如编制规划、士兵训练、作战策略等方面,知识与经验还算有一些,可一旦跨界到武器制造,尤其是像核武器这般高精尖的领域,便暴露出了知识短板,可谓是一知半解。

    毕竟,如果制造核武器是轻而易举之事,全球拥有核武器的国家又怎会仅有寥寥数个。 不说别的,光一个浓缩铀的问题好多国家都解决不了。

    浓缩铀的生产,堪称一个极为复杂且技术密集型的过程。通常情况下,需先对天然铀矿石进行开采,接着开展选矿、浸出等一系列操作,从中提取出铀的化合物,再将其转化为六氟化铀,随后运用气体扩散法、离心法等分离技术进行浓缩。最终,依据不同的用途,把浓缩后的铀加工制成相应的燃料元件或者核材料。

    要知道天然铀主要由铀 - 238与铀 - 235两种同位素构成,其中铀 - 235的含量极低,仅约为0.7% 。

    所谓浓缩铀,便是借助物理或者化学手段,将铀 - 235的丰度提升至一定程度。用于核电站反应堆的浓缩铀,铀 - 235的丰度一般维持在3% - 5%;而用于制造核武器的高浓缩铀,其铀 - 235浓度则必须达到90%以上。

    鉴于铀 - 235与铀 - 238在物理和化学性质上存在细微差异,人们采用了气体扩散法、离心法等技术来实现二者的分离。

    以气体扩散法为例,首先要把铀转化为六氟化铀气体。由于铀 - 235的六氟化铀分子质量相较于铀 - 238的六氟化铀分子略小,在气体通过多孔膜时,较轻的铀 - 235六氟化铀分子扩散速度会稍快一些。

    但这极其微弱的速度差异,需历经成千上万次的扩散过程,才能逐步提升铀 - 235的浓度,其过程之繁琐、对技术精度与资源投入的要求之高,超乎想象。

    鉴于浓缩铀与核能利用、核武器扩散等敏感问题紧密相关,故而受到国际社会的严格监管。国际原子能机构(IAEA)肩负着监督各国核设施与核材料的重任,确保这些设施与材料仅用于和平目的。

    《不扩散核武器条约》明确规定,只有联合国安理会的五个常任理事国被允许拥有核武器,其他国家严禁发展核武器,这使得各国在浓缩铀的生产与使用方面,面临着极为严苛的限制与核查。

    林毅虽放弃了从黑市获取核武器相关物品的危险想法,但他还是绞尽脑汁,动用了自己在国内外的各种人脉资源,终于成功弄来了一批普通设备。

    可不能小瞧了林毅的这些所谓的“普通设备”,对于当时条件艰苦的八路军而言,它们先进得超乎想象,尤其是那几台来自20世纪60年代末 - 70年代末的集成电路计算机,更是其中的“宝贝疙瘩”。

    林毅心里清楚,要是把现代计算机带回去,非得把人惊掉下巴不可,所以退而求其次选择了这些可以送进博物馆的老玩意。

    当研究人员们第一次见到林毅精心筹备的计算机时,都被深深地震撼到了。要知道那个时候,美国也不过只有手摇式计算机,就连第一代电子管计算机都尚未问世。

    即便有了电子管计算机,其体积庞大得如同房间一般,耗电量巨大,运算速度还极为缓慢,每秒仅能运算几千次到几万次。

    可林毅带回来的计算机,体积不过一辆吉普车大小,运算速度却能达到每秒几千万次,性能上有着天壤之别。

    研究人员们望着这些“天外飞仙”般的计算机,眼睛里闪烁着兴奋与激动的光芒,二话不说,当场就将这几台计算机列为810工程的最高机密。

    而且为了确保计算机的绝对安全,810工程还迅速成立了一支专门的护卫小队。护卫小队的成员们个个都是精挑细选出来的精英,他们肩负着重大使命,日夜守护在放置计算机的计算机室外,不敢有丝毫懈怠。

    随着810项目的深入推进,这几台集成电路计算机开始大显身手。在原子弹研发过程中,涉及到海量的数据计算与复杂的模拟分析。科研人员们以往依靠人力计算,不仅耗时费力,还容易出错。如今有了这些先进计算机的助力,工作效率得到了质的飞跃。

    在计算核反应的复杂物理过程时,计算机能够在极短的时间内给出精确结果,为科研人员的理论研究提供了坚实的数据支撑。在模拟原子弹爆炸场景时,计算机凭借强大的运算能力,生动呈现出各种参数下的爆炸效果,帮助科研人员优化设计方案,攻克了一个又一个技术难题。

    就是那些曾经让科研人员们头疼不已的复杂公式和数据,在计算机面前迎刃而解。 在一次关键的实验方案论证中,科研团队需要对多种不同的核材料配比和引爆方式进行评估。要是按照以往的计算方式,可能需要数月时间才能得出初步结论。

    但借助这几台计算机,他们仅仅用了几天时间,就完成了所有数据的计算和分析,筛选出了最优方案,大大加快了实验进度。