第409章 真正的大杀器,新华军的核武发展(上)
1940 年 3 月,新华帝国西北无人区的风,依旧裹挟着沙砾,呼啸着掠过黄褐色的戈壁。但这片看似荒芜的土地下,却藏着新华帝国最核心的秘密 —— 代号 “昆仑” 的核武基地。基地入口隐藏在连绵的山峦间,伪装成废弃矿洞的石门后,是一条长 5 公里的地下通道,通道两侧的防爆灯发出冷白的光,照亮了 “昆仑基地” 四个红色大字。此时,基地的主控室内,核物理专家陈景明正盯着屏幕上跳动的数据,手指在控制台上快速敲击,额头上的汗珠顺着脸颊滑落,却丝毫不敢分心 —— 距离 “晨光 - I” 氢弹首次试爆,仅剩 72 小时。
时间倒回 1936 年 6 月,“昆仑基地” 刚成立一年半。彼时的主控室还没有如今的先进设备,只有几台老式计算机与手绘的图纸,但空气中弥漫的兴奋与紧张,却比现在更甚。陈景明当时还是基地的副研究员,每天与团队成员泡在实验室里,反复计算铀 - 235 的临界质量,调试核反应堆的功率。
“陈副研,反应堆的中子通量达到 1.2×10^15 n/(c?s) 了,是否继续提升功率?” 年轻研究员小李的声音带着颤抖,双手紧紧握着控制杆。
陈景明盯着屏幕上的曲线,深吸一口气:“再提升 5%,注意观察温度变化,一旦超过 300℃,立即紧急停堆。”
核反应堆的轰鸣声逐渐变大,控制台的指示灯开始闪烁,小李的额头渗出冷汗,眼睛死死盯着温度表。当温度停在 298℃时,陈景明大喊:“停!保持当前功率稳定,记录数据!”
这是 “昆仑 - I” 核弹研制的关键一步 —— 实现铀 - 235 的持续裂变。自 1935 年基地成立以来,科研团队克服了原料短缺、设备简陋等诸多困难:从睿碘进口的高纯度铀矿石,需要在基地的提炼车间经过 12 道工序,才能提取出铀 - 235;自主研发的离心机,每小时只能分离出 10 克高浓缩铀,为了凑够核弹所需的 50 公斤,团队连续工作了 6 个月;甚至连计算临界质量时用的图纸,都是研究员们手工绘制,反复核对了 30 遍。
1936 年 8 月 15 日,“昆仑 - I” 核弹在基地的地下试验场进行首次试爆。当倒计时归零的瞬间,陈景明与团队成员躲在 10 公里外的防爆掩体里,透过观察窗,看到一道刺眼的白光闪过,随后是巨大的蘑菇云腾空而起,地面传来剧烈的震动,掩体的玻璃都在嗡嗡作响。
“成功了!我们成功了!” 小李激动地跳起来,抱住身边的同事,眼泪止不住地流。陈景明看着蘑菇云,双手微微颤抖,拿出笔记本,在扉页上写下:“1936.8.15,新华有核之日,亦是和平之盾铸就之时。”
此次试爆的成功,让新华帝国成为全蓝星首个拥有核武器的国家,只不过根据情报,汉斯国也在进行核武器的初步研究,只不过一直没有什么突破。为了避免引发蓝星恐慌,也为了保持战略威慑的突然性,新华正-府对外严格保密,甚至将试验场的痕迹彻底清除,对外只宣称是 “矿山爆破工程”。而 “昆仑基地” 的科研团队,没有时间庆祝,便立即投入到新的研究中 —— 他们的目标,是比核弹威力更大、更可控的氢弹,以及辐射危害更小的 “清洁核武器”。
1937 年初,“昆仑基地” 启动 “晨光计划”,旨在研制氢弹。与核弹利用核裂变释放能量不同,氢弹需要先通过核裂变产生高温高压,引发氘、氚的核聚变,释放出远超核弹的能量。这一过程的技术难度,比核弹高出数个量级 —— 如何控制核裂变的强度,确保能触发核聚变;如何储存氘、氚(常温下为气体,需冷却至 -253℃才能液化);如何设计弹体结构,让聚变反应持续稳定进行,这些都是科研团队面临的难题。
在基地的低温实验室里,材料专家王秀兰正带领团队调试氘氚储存罐。实验室的温度低至 -260℃,工作人员穿着厚重的防寒服,呼出的气息瞬间凝结成白雾。“储存罐的真空度达到 10^-8 Pa 了吗?如果真空度不够,热量会传导进去,导致氘氚汽化,影响试验。” 王秀兰的声音透过防寒服的通讯器传来,带着一丝沙哑。
年轻研究员小张拿着检测仪器,凑近储存罐:“王教授,真空度达标了,但刚才检测时发现,储存罐的内壁有一处微小的裂缝,可能会影响密封性。”
王秀兰眉头一皱,立即让人拿来备用储存罐:“马上更换,不能有任何差错。氘氚的储存是氢弹研发的关键,一旦泄漏,不仅会导致试验失败,还会对人员造成辐射伤害。”
为了解决热核反应的触发问题,陈景明团队设计了 “三级结构”—— 初级是小型核弹,用于产生高温高压;次级是氘氚混合物,在初级的作用下发生聚变;第三级是铀 - 238 外壳,在聚变产生的中子轰击下发生裂变,进一步增强威力。这一设计需要精确控制各阶段的反应时间,误差不能超过 1 微秒。
在模拟实验室里,科研人员用计算机模拟了上千次热核反应过程。“第 1203 次模拟,初级裂变能量达到 20 万吨 TNT 当量,次级聚变能量达到 150 万吨 TNT 当量, tertiary 裂变能量达到 300 万吨 TNT 当量,总当量 470 万吨 TNT,符合设计要求!” 当模拟结果出来时,实验室里爆发出热烈的掌声,陈景明激动地拍了拍桌子:“终于成功了!接下来就是实物试验,大家再加把劲!”
1939 年 12 月,“晨光 - I” 氢弹的核心部件全部研制完成,进入总装阶段。总装车间是一个直径 50 米的圆形房间,墙壁由 1 米厚的铅板与混凝土构成,防止辐射泄漏。工作人员穿着全套防辐射服,戴着防毒面具,小心翼翼地将初级核弹、氘氚储存罐、铀 - 238 外壳组装在一起。每一个步骤都需要两人核对,签字确认,确保万无一失。
“初级核弹安装完毕,定位误差 0.5 毫米。”
“氘氚储存罐安装完毕,密封性检测合格。”
“铀 - 238 外壳安装完毕,厚度均匀,无裂缝。”
当最后一个部件安装完成,总装负责人李工程师对着通讯器说道:“‘晨光 - I’氢弹总装完成,各项参数达标,可转入试爆准备阶段。”
在研发氢弹的同时,“昆仑基地” 还启动了 “清辉计划”,旨在研制辐射危害更小的 “清洁核武器”。传统核弹与氢弹爆炸后,会产生大量的放射性物质,对环境造成长期污染,甚至影响己方部队的后续行动。而 “清洁核武器” 通过优化弹体结构、选用特殊材料,能大幅降低爆炸后的放射性残留,让核武器不仅具备威慑力,还能更灵活地运用于战场。
在辐射实验室里,环境专家赵建国正带领团队测试新型材料的辐射屏蔽效果。实验室中央放置着一块 10 厘米厚的 “碳化硼 - 铅合金” 板,旁边是辐射源与检测仪。“开启辐射源,剂量设定为 1000 rad/h,记录检测仪的数据。” 赵建国的目光紧紧盯着检测仪的屏幕。
检测仪的数值从 1000 快速下降,最终稳定在 5 rad/h。“赵教授,屏蔽效果达到了 99.5%!比之前的纯铅板提高了 30%,而且重量减轻了 20%,非常适合用于清洁核武器的外壳。” 研究员小王兴奋地说道。
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