核裂变与核聚变的猜想

在工程技术上,我们确实不用考虑重核裂变之后的中间过程,只要能够做出实用的东西就行了。况且这个中间过程实在是太短了,没法细究,只能猜测。但这个猜测是有意义的,对于核能的本源,我们不应该只满足E=mcc以及用比结合能给出的解释,不能老是雾里看花。核能就是质子与中子的结合在一起而释放出来的能量——假如这个猜测可以验证的话,无疑是天边的云开了一扇门......

原本认为人类对核裂变与聚变原理的认知已经完备,剩下的只是工程技术的问题。现在看来好像也不是这样的,有必要重新思考:

1,核的裂变不会释放能量,只有聚变才是能量的来源。以铀235为例:由于外来中子的撞击,铀235的原子核分裂为数个碎片,这一过程是吸收能量的,即原子核吸收外来中子的动能;同时,构成这些碎片的质子和中子必然会有一个重组融合的过程,并伴有中子的释放。这个重组融合意味着新的原子核的诞生,这个过程释放能量,是一种特殊的聚变形式(区别于轻核的聚变)。综上所述,核能(即通常所讲的裂变能和聚变能)就是构成原子核的质子与中子结合在一起形成新的原子核所释放出来的能量,能量主要以光粒子的形式释放。

2,核能释放量的大小取决于参与聚合(或者说重组)的质子数和中子数的多少。参与的数量越多,释放的能量就越大。通常所讲的裂变能小于聚变能是因为在单位质量下铀235裂变后参与重组的质子数和中子数远小于氘氚聚变的参与量。铀235的质子数与中子数虽多,但参与重组的数量并不多,其中的大部分都不参与。

3,除了已有的技术路线,实现核能和平利用的路径还可以有:a,以氘核为子弹,氚为靶,把经过加速的氘核去轰击氚核。尝试将真空中的电子束在加速器中加速后去撞击氘的核外电子,让撞击后的2个电子同时飞出,以完成氘核的制取。b,利用反应堆产生的大量富余中子去轰击氢核(或氘核)。该方法的重点和难点在于制取并选择速率合适的中子。只有速率严格匹配的中子才可能发生与氢核(或氘核)的聚合,高能中子应该不行。

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