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抗战之我是一个工业人

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第一百九十六章:核物理报告(2 / 3)
他们尽情施展才华的地方。

    在这里他们可以把自己所有的精力,全都投入到他们的工作当中,不会因为其它的琐事而影响到他们的工作。

    卢先生所写的「摘冠卸袍归故里,新声出自旧庙堂」,虽然是展现出了先生的爱国情怀与治学定力。

    但是陈常在认为,如果能够给卢先生他们这些人,提供一个科学的新殿堂,才是对他们最大的尊重。

    陈常在在思索良久之後,才开始正式动笔,写出了这份他要交给总部的报告。

    这份报告的题头就是:

    《关於原子能军用民用价值及我国应立即开展研究的建议报告》

    他的报告中开篇只有两个字「绝密」。

    之後他就接着写到:「自1895年伦琴发现X射线後,这个世界便打下了核物理实验基础的开端。

    1896年,贝克勒尔发现了铀天然放射性,这是人类首次发现了核现象。

    1898年,居里夫妇发现钋、镭,证实了放射性是原子核固有的属性。

    而到了20世纪初,核物理学科正式诞生。

    1902年,卢瑟福与索迪师生二人提出了放射性衰变理论,他们首次揭示原子核可变化这一个核物理核心理论,这也是核物理的核心起点。

    1911年,卢瑟福在进行α粒子散射实验後,提出原子核式结构模型,正式明确了原子中心有核,核物理从这时正式成为独立学科。

    1919年,卢瑟福用α粒子轰击氮核,首次实现人工核反应,证明了原子核可人工改变。

    1920年,卢瑟福预言了「质子」的存在。

    1932年,查德威克发现了「中子」,这是核物理最关键的突破之一,为後续裂变、链式反应铺出来了一条路。

    同年科克罗夫特实现首次人工加速粒子轰击原子。

    到了1938年,哈恩与斯特拉斯曼发现铀核裂变,这就是核武器与核电技术的真正起点。

    1938年,德国学者哈恩、施特拉斯曼发现铀核裂变,1939年迈特纳、弗里施提出链式反应理论以来,原子能这一巨大能量宝库被正式揭开面纱。

    1939年,玻尔用液滴模型解释裂变机制,西拉德提出了链式反应理论。

    至此核物正式有了从理论走向了军事应用的坚实基础。

    近一年来,英、美、德等国核心科学期刊连发多篇研究。

    确凿证实了重原子核裂变释放的能量,远超传统燃料亿万倍,此为人类科学史上划时代的突破,更关乎於民族存亡、国家兴衰。

    原子能在军用上的价值完全不可估量,它是真正能够克敌制胜的利器,是筑牢我国未来国家安全的根基。

    第一,原子核裂变武器可为战略威慑重器,据德国《自然科学》1939年刊载成果。

    1克铀-235裂变释放的能量,堪比20吨TNT炸药,1千克铀-235完全裂变,威力可达2万吨TNT当量,远超现有传统武器的威力。

    传统武器依赖火药炸药,能量密度有限,而原子能取自原子核内部潜能,能量爆发无可匹敌。

    若能制成原子核裂变武器,一枚核炸弹即可摧毁一座中型城市。

    且据美国《物理评论》1939年论文证实,铀核裂变具链式反应特性。

    铀-235受中子轰击裂变後,会释放2至3个新中子,新中子再轰击其他铀核,形成持续裂变,能量将呈几何级数爆发。

    只需把控中子数量与铀块临界质量,即可实现瞬间爆炸或可控裂变,技术路径清晰可循。

    第二,原子核能在未来的能源领域,将会有着无限的可能,根据英国《皇家学会会刊》1939年研究报告中所述,可控核裂变发电技术已具理论基础。

    可通过石墨、重水等慢化剂控制中子速度,使链式反应平稳进行,持续释放能量用於发电。

    放射性同位素示踪技术,可精准检测土壤肥力,指导群众科学施肥,提升肥料利用率。使用核辐射保鲜技术可延长粮食、果蔬储存期。

    (这些技术在1912年就有人提出,并开始实验,後世标准技术。)

    第四,在工业上,放射性同位素示踪技术可用於石油矿产资源勘探,精准定位资源。

    射线探伤技术可检测军工器械内部缺陷,保障产品质量。

    辐射加工技术可改良纺织、制革工艺,提升布匹、皮革耐用度,满足军民需求。

    (除了制革和纺织是後世五十至八十年代技术外,其余皆是19世纪末,二十世纪初的技术。)

    第五,原子核技术可带来医疗领域突破性改善。

    放射性同位素可用於疾病诊断,标记药物注入人体後,通过探测辐射轨迹,精准定位肿瘤、肠胃疾病等病灶,实现诊治。

    γ射线可用於肿瘤治疗,精准杀伤癌细胞,缓解病痛。

    同时,核辐射可用於医疗器械灭菌、饮