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藝研究,鈉濃縮廠的建設終於變得可行。
1945年年初,鈉礦研究所和原子能研究室正式圍繞著離子交換樹脂法和離子交換膜電滲析法分離同位素展開探索,威廉皇帝化學研究所承擔起了膜的理論研究、物理xìng能和化學xìng能的研究和xìng能引數的測定建立了實驗裝置和測試裝置包括鑑定分離膜濃縮係數測定的小級聯。
同年4月,德國科學家們成功在實驗室裡,驗證了鈉礦石浸出液直接製備四氟化鈉的溼法生產技術的可行xìng,解決了工藝中的關鍵技術問題,並很快拿出了六氟化鈉簡法的生產工藝,為大規模生產六氟化鈉奠定了堅實的技術儲備基礎,而當時困擾德國的一大技術瓶頸就在於如何對六氟化鈉進行冷凝,當時共和國還並未對德國實施經濟制裁因而德國很快從共和國購買了許多冷凝器和相關技術來從當指導,很快就自井設計了大型隔板冷凝器攻克了這一技術障礙。
杯、鈉裂變產物的分離、分析和基礎理論的研究同樣有大量的科學家負責,他們不斷嘗試著從輻照過的研究堆燃料中提取出人造放射xìng元素缽,後又在漢堡建立了一個熱試驗技術研究所,利用熱室、溫室、
熱化學實驗室反覆進行熱試驗從而獲得鈉。
幾乎與此同時德國科學家們終於摒除了各種起奇思妙想,重點對原子彈中的壓攏型和壓緊型展開研究,經過反覆對比後最終確定了以技術更高的壓緊型為重點研究物件,開始就聚合爆轟、金屬動力壓縮xìng能和快中子鏈式反應等進行研究,用特徵線法對爆轟bō和衝擊bō的傳播進行了大量的計算。;
緊跟著,德國科學家們開始提出脈衝中子測量、臨界試驗物理方案和實驗裝置的研究及中子源的研究與試製測算裂變反應有妾的重核中子截面、裂變中子能譜及裂變中子平均數,建立各種放射xìng測量方法及標準,建立了各種中子通量、中子能源等測量方法,建立了裂變數測定方法。
很快在1945年9月至12月期間,德國科學家們便開始集中攻關原子彈爆炸過程的分析和計算從理論上估算反應過程的各個階段,提出了決定各反應過程特xìng的主要物理量,進而促使科學家們進一步掌握原子彈反應的基本規律與物理變化過程起到重要的作用。
同一時期,爆轟bō與衝擊bō的相互作用、衝擊bō的聚焦和介面不穩定xìng等研究也告一段落,專原子彈總體計算程式開始成為頭等大事,德國科學家們先從炸藥能量利用率著手,從理論上證明了用偽特徵線法所作的計算結果的正確xìng,不過其驗證過程因為存在相當龐大的運算量,這對於沒有計算機的德國而言可謂是相當困難,好在德國核物理研究計劃委員會下屬的技術部,嘗試著將共和國賣給德國海軍,在戰艦之上用於快速解算火控資料的電子式計算機拆解下來,參與到繁複的計算中來,這才大大緩解了計算壓力。
當然,原子彈這麼一個終極武器的到來並非那麼簡單,僅僅是起爆元件的設計和bō形會聚流體力學過程的實驗研究及爆轟bō傳播規律和高壓狀態方程的實驗研究,都讓德國科學家們近乎崩潰般困難,更不要說還要進行不同的爆轟實驗來驗證不同的裝置可行xìng,進而確定原子彈的彈體設計。
研究進度一度在1946年伊始陷入停滯,而且由於共和國對德國的經濟制裁,德國不再可能向共和國以各種名義進口裝置,或許共和國也意識到了德國進口的不少裝置另有他用,但不管共和國是否意識到德國人在研究原子彈,德國科學家們都遭遇到了前所未有的困境,技術困難重重疊疊,就像是黎明到來之前的黑暗一樣,無邊無際的籠罩在每一個人心間。
理論設計和爆轟物理試驗、飛行彈道試驗、自動控制系統臺架試驗等等都極為關鍵而且重要,原子彈的大型模擬試驗和其裝置技術設計都需要這些實驗來提供資料支撐,艱苦卓絕的科研一直持續了兩個多月,在數百名德國科學家的努力下,他們終於進行了全尺寸爆轟模擬試驗,完成了快中子次臨界實驗裝置試製、安裝和除錯,開展了次臨界度的測量。
而成功的試驗結果也充分表明,德國yijing具備初步進行核武器理論試爆實驗的技術條件,雖然太多的東西都是存在於紙面,還並未轉化為現實中的可行xìng技術,但訊息傳到了德國首都柏林之後不久,希特勒就再也沒有為蘇聯空軍的報復xìng轟炸感到焦愁。
按照德國核物理研究計劃委員會的報告,只需要一個月,他們就能對所有過程進行一個確認,並在充分
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