《核武器》 思维导图 核武器是利用原子核反应产生的各种效应, 对生物起杀伤和破坏作用的一种大规模杀伤性武器。 它在爆炸的瞬间能产生强烈的冲击波、核辐射、放射性沾染, 其杀伤作用比常规化学炸药强数千万倍。 核武器可以如何分类呢 核武器按核装料和反应方式的不同, 可分为原子弹、氢弹和中子弹; 按作战使用范围的不同, 可分为战略核武器和战术核武器, 其中战略核武器是用于袭击敌方战略目标 和防御己方战略要地的核武器, 战术核武器是指在主要战场上用于 打击敌方战斗力量的核武器; 按配用的武器或运载手段的不同, 可分为导弹核武器、反潜核武器、深水核炸弹等; 按当量的不同来区分, 可分为小型、中型、大型和特大型。 首先我们了解一下原子弹 原子弹主要利用铀235或钚239等重原子核的链式裂变释放出的巨大能量, 来达到杀伤破坏的目的。 它主要由核装料构成的核部件、核点火部件和外壳等组成, 爆炸威力巨大。 1945年8月6日,美国在日本广岛投下代号为"小男孩"的原子弹, 开创了核武器应用于实战的先例。 氢弹是利用重原子核裂变反应提供的能量, 使氘、氚等轻原子核产生聚变反应, 瞬时释放出巨大能量,起杀伤破坏作用的武器。 与原子弹相比,氢弹爆炸产生的威力更大。 1952年11月1日,美国进行了世界上首次氢弹原理试验, 后于1953年8月12日进行了氢弹试验。 中子弹是以高能中子为杀伤因素、以人为主要杀伤目标的小型氢弹。 它爆炸释放的能量不高,但核辐射很强, 适用于杀伤装甲目标内的有生力量, 大幅度减少非直接攻击目标的连带毁伤。 中子弹不像原子弹那样会产生大量的放射性沾染物污染大片地区, 因而又被称为"干净"的核武器。 冲击波弹是一种小型氢弹。 通过适当选取弹体材料,进行特殊设计并采取屏蔽措施, 可以减少核弹爆炸所产生的剩余放射性, 同时使光辐射效应的破坏作用相应减少。 所以,冲击波弹又被称作减少剩余放射性弹, 简称RRR弹。 目前,冲击波弹还处于研究、试验过程中。
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为什么原子弹不能靠“化学提纯”?聊聊伊朗核问题的底层逻辑。 很多人以为核武器是化学反应,其实它是物理极限的博弈。当 U-235 与 U-238 的化学性质完全一致时,人类是如何利用微小的质量差,在每分钟 10 万转的离心机里。“甩”出毁灭世界的力量? 原子弹爆炸用的是u235吧?是的,铀- 235 存在于天然铀矿中,但含量极低,仅占 0.7% 左右(其余绝大部分是不能直接裂 变的铀-238)。制造铀弹最难的一步是浓缩 。因为铀-235 和铀-238 的化学性质完全 一样,只能利用微小的质量差异,通过数千 台离心机不断分离,将其丰度提高到 90% 以上所谓提高丰度就是提纯嘛,不断的把u- 235从u238与U35的混合物中提纯出来。 对吗?准确地说是浓缩(Enrichment)我 理解之所以不能用提纯,因为提纯是一种化 学手法,而浓缩是物理手法。你说得非常精 准,是物理分选,而非化学反应。如果我们 想从矿石里提纯金或铜,可以用酸溶解或者 高温还原,那是利用化学性质的不同。但对 于同位素(U-235 和 U-238)来说,它们 的质子数和电子数完全一样,化学“外壳” 是一模一样的,任何化学药剂对它们的效果 都一样。离心法: 利用每分钟 50,000 到 100,000 转的极高转速。在强大的离心 力作用下,那多出来的 3 个中子(U-238 )就像沉重的铅球,被甩向圆筒的内壁。 #硬核科普 #伊朗核问题 #物理之美 #深度思考 #AI对话
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永忠2周前
世界石油化学工业的历史演进与发展现状 石油化学工业作为化学工业的核心分支,在全球国民经济发展中占据着举足轻重的地位,是推动现代工业文明进步的关键力量,其发展历程见证了人类能源利用与化工产业的跨越式变革。 石油化工以石油和天然气为核心原料,是集加工、生产于一体的综合性工业体系。其产品品类丰富,既涵盖汽油、煤油、柴油、船舶油等各类燃料油,以及润滑油、液化石油气等能源制品,也包含橡胶、塑料、合成树脂、石油焦、石蜡、沥青等化工材料,部分领域还将以天然气、重油为原料生产的合成氨、尿素等纳入范畴。石油化工的生产有着清晰的流程逻辑,首先对原料油、丙烷等油气进行裂解,提炼出乙烯、丙烯、苯等基本化工原料,再以此为基础加工生产有机化工原料与塑料、合成纤维、合成橡胶等合成材料,这两大生产环节构成了石油化工的核心范畴,而有机原料的深度加工产品,则通常被划分至化工产业的其他细分领域。 世界石油化工的发展,最早可追溯至石油炼制工业的兴起。19世纪30年代,全球首批石油蒸馏工厂陆续建成,彼时的产品仅以灯用煤油为主,汽油甚至被当作废料丢弃;19世纪70年代,润滑油厂问世,高沸点油开始用作锅炉燃料,石油炼制逐步起步。19世纪末内燃机的发明与普及,彻底改变了这一局面,市场对汽油、柴油的需求暴涨,单纯的原油一次蒸馏已无法满足供应,原油二次加工工艺应运而生。1913年热裂化技术实现工业化,1930年焦化、催化裂化技术落地,1940年催化重整技术成功应用,加氢技术也随之快速发展,一系列技术突破推动现代炼油工业在20世纪40至50年代正式成型。 现代石油化学工业则于20世纪20年代在美国正式兴起。1917年,美国的C. Ellis利用炼厂气中的丙烯合成异丙醇并实现工业化,这一成果成为世界首个石油化学品,标志着石油化工正式诞生;1923年,全球首家以裂解乙烯为原料的石油化工厂建成,打破了有机化工单纯依赖煤和农林产品的传统格局。此后,合成树脂、合成纤维、合成橡胶的生产技术飞速进步,1940年美国石油化工产品占有机化工产品的比重仅5%,到1950年,其乙烯年产量已达68万吨,产业发展势头迅猛。20世纪60年代,世界石油化工迎来发展黄金期,发达国家纷纷将有机化工原料转向石油与天然气,产业规模持续扩张,炼化一体化模式逐渐成熟,石油从单一能源转变为万能化工原料,构建起覆盖万千品类、渗透各行各业的完整产业链
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