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陆地上铀的储藏量并不丰富,且分布极不均匀。只有少数国家拥有有限的铀矿,全世界较适于开采的只有100万吨,加上低品位铀矿及其副产铀化物,总量也不超过500万吨,按目前的消耗量,只够开采几十年。
所以,在姬庆挖矿之余,分出了一部分力量来,把地面一公里深度范围内所有的裂变核燃料矿藏全部给挖空了,一点儿不剩,干干净净。
但是,这只能解决一部分问题,因为在巨大的海水水体中,也含有丰富的铀矿资源。据估计,海水中溶解的铀的数量可达45亿吨,相当于陆地总储量的几千倍。如果能将海水中的铀全部提取出来,所含的裂变能可保证人类几万年的能源需要。当然,也会毁灭地球无数次。
不过,海水中含铀的浓度很低,1000吨海水只含有3克铀。只有先把铀从海水中提取出来,才能应用。而要从海水中提取铀,从技术上讲是件十分困难的事情,需要处理大量海水,技术工艺十分复杂。
但是,姬庆那个时空,人们已经试验了很多种海水提铀的办法,如吸附法、共沉法、气泡分离法以及藻类生物浓缩法等。60年代起,日本、英国、联邦德国等先后着手研究从海水中提取铀,并且逐渐建立了从海水中提取铀的多种方法。其中,以水合氧化钛吸附剂为基础的无机吸附方法的研究进展最快。目前,评估海水提铀可行性的依据之一是一种采用高分子粘合剂和水合氧化钻制成的复合型钛吸附剂。现在海水提铀已从基础研究转向开发应用研究的阶段。日本已建成年产10千克铀的中试工厂,一些沿海国家也计划建造百吨级甚至千吨级工业规模的海水提铀厂。
日本、英国、德国这些都是什么国家,恐怕所有人都清楚。而美国,姬庆那个时空的第一大国,这个领域会是空白么?!绝对不会。
所以,挖空地面一定深度内的裂变资源后,对于日后各国海水提取铀的工作姬庆留下来的势力会做一系列的干扰和破坏工作,不惜代价。核武器,他是不会让任何一个国家弄出来的,就是中国也不行。
裂变核弹之外,还有聚变氢弹,这是更加危险的武器,即使在星际文明中,也是大杀器的存在,轻易不得使用。
海水的总体积为立方公里,共含有几亿亿公斤的氘。这些氘的聚变所释放出的能量,足以保证人类上百亿年的能源消耗。而且氘的提取方法简便,成本较低,核聚变堆的运行也是十分安全的。因此,以海水中的氘、氚的核聚变能解决人类未来的能源将展示出最好的前景。同样,也可以毁灭太阳系无数次。
不过,氘-氚的核聚变反应,需要在上千万度乃至上亿度的高温条件下进行。姬庆那个时空,这样的反应,已经在氢弹上得以实现。用于生产目的的受控热核聚变在技术上还有许多难题。但是,随着科学技术的进步,这些难题正在逐步解决的。
姬庆那个时空,1991年11月9日,由l4个欧洲国家合资,在欧洲联合环型核裂变装置上,成功地进行了首次氘-氚受控核聚变试验,发出了1.8兆瓦电力的聚变能量,持续时间为2秒,温度高达3亿度,比太阳内部的温度还高20倍。核聚变比核裂变产生的能量效应要高600倍,比煤高1000万倍。因此,科学家们认为,氘-氚受控核聚变的试验成功,是人类开发新能源的一个里程碑。在下个世纪,核聚变技术和海洋氘、氚提取技术将会有重大突破。这两项技术的发展和不断的成熟,将对人类社会的进步产生重大的影响。
裂变核弹是姬庆打击的目标,未来氘-氚受控核聚变的发展,姬庆阻止的了一时,阻止不了永远。那么,这一切只能控制在自己的手中,直到核聚变可以安全无忧的变成民用能源为止。这个时间,恐怕会很长很长。
姬庆自己虽然有着更加先进的氢原子聚变技术,而且更加高效,直接聚变到铁原子。但是,他并不准备拿出来,这个世界的发展,还是要靠这个世界的人们。姬庆所能够做的,就是保证中国的绝对地位,以及这个世界的安危。打击裂变武器,其实就是这两方面的考虑。
当然,聚变技术不止这些,“能源金属”锂也是用于制造氢弹的重要原料。海洋中每升海水含铿15~20毫克,海水中锂总储量约为2.5x1011吨。随着受控核聚变技术的发展,同位素锂6聚变释放的巨大能量最终将和平服务于人类。锂还是理想的电池原料,含锂的铝锂合金在航天工业中占有重要位置。此外,锂在化工、玻璃、电子、陶瓷等领域的应用也有较大发展。因此,全世界对锂的需求量正以每年7%~11%速度增加。目前,主要是采用蒸发结晶法、沉淀法、溶剂萃取法及离子交换法从卤水中提取锂。
重水也是原子能反应堆的减速剂和传热介质,也是制造氢弹的原料,海水中含有2x1014吨重水,如果人类一直致力的受控热核聚变的研究得以解决,从海水中大规模提取重水一旦实现,海洋就能为人类提供取之不尽、用之不竭的能源。
此外,部分稀土资源,也可以制造无放射性核弹,月球上存在大量的氦-3,也是可以变成聚变弹的。类似的技术,太多太多了。
为此,姬庆不得不做好一切考虑,无法直接去除的,那么就只能把这一切掌控在自己手中。
总之,这个世界太不让人放心。当然,让姬庆头疼的远不止这些科技大杀器,还有一个更令姬庆头疼的,就是那地底世界。
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陆地上铀的储藏量并不丰富,且分布极不均匀。只有少数国家拥有有限的铀矿,全世界较适于开采的只有100万吨,加上低品位铀矿及其副产铀化物,总量也不超过500万吨,按目前的消耗量,只够开采几十年。
所以,在姬庆挖矿之余,分出了一部分力量来,把地面一公里深度范围内所有的裂变核燃料矿藏全部给挖空了,一点儿不剩,干干净净。
但是,这只能解决一部分问题,因为在巨大的海水水体中,也含有丰富的铀矿资源。据估计,海水中溶解的铀的数量可达45亿吨,相当于陆地总储量的几千倍。如果能将海水中的铀全部提取出来,所含的裂变能可保证人类几万年的能源需要。当然,也会毁灭地球无数次。
不过,海水中含铀的浓度很低,1000吨海水只含有3克铀。只有先把铀从海水中提取出来,才能应用。而要从海水中提取铀,从技术上讲是件十分困难的事情,需要处理大量海水,技术工艺十分复杂。
但是,姬庆那个时空,人们已经试验了很多种海水提铀的办法,如吸附法、共沉法、气泡分离法以及藻类生物浓缩法等。60年代起,日本、英国、联邦德国等先后着手研究从海水中提取铀,并且逐渐建立了从海水中提取铀的多种方法。其中,以水合氧化钛吸附剂为基础的无机吸附方法的研究进展最快。目前,评估海水提铀可行性的依据之一是一种采用高分子粘合剂和水合氧化钻制成的复合型钛吸附剂。现在海水提铀已从基础研究转向开发应用研究的阶段。日本已建成年产10千克铀的中试工厂,一些沿海国家也计划建造百吨级甚至千吨级工业规模的海水提铀厂。
日本、英国、德国这些都是什么国家,恐怕所有人都清楚。而美国,姬庆那个时空的第一大国,这个领域会是空白么?!绝对不会。
所以,挖空地面一定深度内的裂变资源后,对于日后各国海水提取铀的工作姬庆留下来的势力会做一系列的干扰和破坏工作,不惜代价。核武器,他是不会让任何一个国家弄出来的,就是中国也不行。
裂变核弹之外,还有聚变氢弹,这是更加危险的武器,即使在星际文明中,也是大杀器的存在,轻易不得使用。
海水的总体积为立方公里,共含有几亿亿公斤的氘。这些氘的聚变所释放出的能量,足以保证人类上百亿年的能源消耗。而且氘的提取方法简便,成本较低,核聚变堆的运行也是十分安全的。因此,以海水中的氘、氚的核聚变能解决人类未来的能源将展示出最好的前景。同样,也可以毁灭太阳系无数次。
不过,氘-氚的核聚变反应,需要在上千万度乃至上亿度的高温条件下进行。姬庆那个时空,这样的反应,已经在氢弹上得以实现。用于生产目的的受控热核聚变在技术上还有许多难题。但是,随着科学技术的进步,这些难题正在逐步解决的。
姬庆那个时空,1991年11月9日,由l4个欧洲国家合资,在欧洲联合环型核裂变装置上,成功地进行了首次氘-氚受控核聚变试验,发出了1.8兆瓦电力的聚变能量,持续时间为2秒,温度高达3亿度,比太阳内部的温度还高20倍。核聚变比核裂变产生的能量效应要高600倍,比煤高1000万倍。因此,科学家们认为,氘-氚受控核聚变的试验成功,是人类开发新能源的一个里程碑。在下个世纪,核聚变技术和海洋氘、氚提取技术将会有重大突破。这两项技术的发展和不断的成熟,将对人类社会的进步产生重大的影响。
裂变核弹是姬庆打击的目标,未来氘-氚受控核聚变的发展,姬庆阻止的了一时,阻止不了永远。那么,这一切只能控制在自己的手中,直到核聚变可以安全无忧的变成民用能源为止。这个时间,恐怕会很长很长。
姬庆自己虽然有着更加先进的氢原子聚变技术,而且更加高效,直接聚变到铁原子。但是,他并不准备拿出来,这个世界的发展,还是要靠这个世界的人们。姬庆所能够做的,就是保证中国的绝对地位,以及这个世界的安危。打击裂变武器,其实就是这两方面的考虑。
当然,聚变技术不止这些,“能源金属”锂也是用于制造氢弹的重要原料。海洋中每升海水含铿15~20毫克,海水中锂总储量约为2.5x1011吨。随着受控核聚变技术的发展,同位素锂6聚变释放的巨大能量最终将和平服务于人类。锂还是理想的电池原料,含锂的铝锂合金在航天工业中占有重要位置。此外,锂在化工、玻璃、电子、陶瓷等领域的应用也有较大发展。因此,全世界对锂的需求量正以每年7%~11%速度增加。目前,主要是采用蒸发结晶法、沉淀法、溶剂萃取法及离子交换法从卤水中提取锂。
重水也是原子能反应堆的减速剂和传热介质,也是制造氢弹的原料,海水中含有2x1014吨重水,如果人类一直致力的受控热核聚变的研究得以解决,从海水中大规模提取重水一旦实现,海洋就能为人类提供取之不尽、用之不竭的能源。
此外,部分稀土资源,也可以制造无放射性核弹,月球上存在大量的氦-3,也是可以变成聚变弹的。类似的技术,太多太多了。
为此,姬庆不得不做好一切考虑,无法直接去除的,那么就只能把这一切掌控在自己手中。
总之,这个世界太不让人放心。当然,让姬庆头疼的远不止这些科技大杀器,还有一个更令姬庆头疼的,就是那地底世界。
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