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孙元起接着说道至于原子序数为72的元素,你们觉得应该分析稀土元素矿物,这有些不妥。我觉得这种新元素应该是和钛、锆同属一族,应当从含锆和钛的矿石中去寻找,而不是稀土元素矿物。当然,各地矿石伴生的元素可能也不一样,你们最好把各地所产的矿物搜集齐备。”

“大家应该从挪威和格陵兰所产的锆石去寻找”这类的话当然不好明说,否则这便是“多智而近妖”,该惹人怀疑了。

实验室的同事赶紧动笔,记下了孙元起的建议。

孙元起又说道原子序数为75的元素,你们打算分析辉钼矿、稀土矿和铌钽矿,这应该大致不差。不过我怀疑这种元素含量太低,必须要非常细致才行,工作量也会很大。”

铼在自然界含量确实很低,诺达克夫妇等人在元素周期律的指导下,通过对1800多种矿物的分析,才最终在铂矿中了铼由此可见一斑。

德库拉教授点点头我们在前几种元素的过程中,已经在实验室培养出一种耐心又细致的工作氛围,只要方向正确,那么我们就一定可以达成目标”

周围同事一齐点头,表示赞同。

“约翰逊教授,我们非常希望听到你对实验室未来工作的建议。”德库拉教授道。

孙元起沉吟片刻,这才说道我觉得,在铀元素之前的元素基本被后,元素实验室的研究方向应该分为两类,其一是研究已知元素的制备方法,其二则是研究超铀元素。”

一六六、醉后无心怯路歧

“是的,超铀元素。”孙元起很肯定地说,“铀是自然界中能够找到的最重元素,这是毋庸置疑的。超过铀的元素因为大多数都不稳定,半衰期很短,所以在自然界基本上约等于不存在。要想发现和制取它们,只有通駞过人工核反应。

关于超铀元素的提出,孙元起纠结了很长时间,因为制备超铀元素一般有两条途径:

第一条途径比较好实现,就是加速筑核来轰击铀238,从而获得了杯239。杯是原子序数为94的元素,这样一来,超铀元素的概念就得以证实。可是杯239裂变速度快、临界质量小半衰期长,部分核性能比铀235还好,加上铀238在自然界储量又高使得杯239一度成为早期核武駞器中最重要的核装料。二战末期投放在长崎市和广岛市的原子弹,都是使用杯239制駞作的内核部分。当然,有利就有弊,杯239的du性非常大,生产成本也高,需要建造复杂的生产堆和后处理厂,才能实现工业化生产。第二条途径最为人所熟知,即用中子轰击铀。用中子来轰击一种元素时,经常会使被轰击元素转变为原子序数比它大的元素。这样一来超铀元素就可以源源不断地被发现。但这里面却存在这两个问题。

首先现在还没有发现中子。中子倒不难发现,尤其是现在粒子加速器被发明之后,只要用它来加速a粒子,然后轰击被、硼或锂这些较轻的元素,就可以获得中子。尽管单独存在的中子不稳定平均寿命只有大约16分钟,却足以用来做很多事了,比如加速后轰击铀。

其次是一旦用中子轰击铀,除了出现新元素之外,最有可能出现的现象就是核裂变!核裂变既是一个极复杂的核过程,又具有重大的实用价值,一旦公开,就会引发全世界的关注。当年铀核裂变的假说一经提出,世界上所有的物理实验室立刻沸腾起来,迅速对这一现象展开了紧张的研究。在不到一年的时间里发表的有关核裂变的科学论文就达到了一百多篇,这在物理学史上是没有前例的。既然大家全神贯注研究核裂变,那链式反应必然要被发现,核武駞器也就呼之欲出了。

当然,从发现链式反应到实现可控链式反应,可不是一蹴而就的,用它来制駞造核武駞器更是难于上青天。因为最初,所有在实验室进行的研究工作都是利駞用铀235来实现可控链式反应。铀强是一种稀有的司位素,在天然铀中的hán量只有0。7%。要实现核bào駞zhà可能需要几公斤到几十公斤纯度90%以上的铀235。在1940年之前,人类从未获得过哪怕是超微量的纯铀235要生产出以“公斤“计的这东西来,不啻是天方夜评!

这两方面的利弊,孙元起泉衡已久。此时提出“超铀元素“的概念,却是心中已经拿定主意:“之前,我们用筑核照射相发现了第一种人造元素碍。同理,如果我们用筑核照射铀,会不会产生新的元素呢?我想,答駞案应该是肯定的!

“在发现碍元素之后肯定也有很多人想过用筑核照射铀,但迄今没有任何结果报告出来。

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