多的微型核反应堆。」「我们已经把平引力降到最低,PUT-93参数挑到最高,结果还是启动不了,后续总不可能用原子弹做实验。」他开了个小玩笑,但说的却是事实。
PUT-93堆芯原材料超过30千克,铀-235含量为93%,已经是实验能拿到的超规格核反应堆了。这类核反应堆的规格已经远超商用标准,也就是在国内进行实验,换做一些不在核协议中的国家,都能直接引起核争端。对比来说,二战时期广城爆炸的原子弹,堆芯和PUT-93几乎一致,原材料质量为64千克,只是PUT-93的一倍。以PUT-93的堆芯为核心,外层加装铀反射层,再堆积大量的化学炸药微秒级向内挤压核材料,就能够使得堆芯达到超临界状态,进而引起强烈的爆炸。PUT-93的规格已经很高,但规格再高,实验也很难获得审批了。
这倒是让老师们轻舒了一口气。
如果不考虑实验的重要性,他们恨不得不做实验,因为核实验确实太危险了。
两天后,大楼一层会议室。
实验室项目组的核心人员都在,原子能研究院的程瀚、顾修远等人也都在。
所有人安静下来,张明浩开口道:「程院士,你来说说情况吧。」
程瀚点头,认真道:「在实验初期,PUT-93正常预热,开启引力空间后,堆芯温度就开始不断下降。」「后续的十几个小时我们都在不断的加参数,加中子量,甚至是直接加热,但最多只能维持温度,说明引力降低环境对核裂变反应产生了强烈的抑制效果!」他详细说道,「在常规环境下,无限介质增殖系数逼近1.10,中子泄漏概率为0.10,基准临界条件……」「按照预计来说,抑制率在50%到72%之间,30千克、含量93%的堆芯足以实现临界逼近,但实验证明并不是这样……」「从启动过程中的数据上来看,我们认为,引力降低空间对于PUT-93堆芯核反应的抑制率在81%以上,甚至可能会超过7…」在程瀚做了报告以后,陈帅马上问道,「程院士,以抑制率83%来计算,怎么才能让PUT-93启动呢?」所有人都看了过去。
「没有办法。」
程瀚摊开手,无奈道,「有一种提升方法是加厚反射层,但83%的抑制率,即便加厚到一米也没有意义,最重要的是,参与反应的铀-235数量不足。」「所以唯一的方法就是