A. 你好,急需要《危險貨物品名表》(GB12268-2005)pdf+DOC。以及07年的修訂案。謝謝 。感激
炸葯、雷管、甲苯、硫化氫氣體、鞭炮、
B. 為了大自然地震原因是因為什麼
地球陸地上發生的所有地震的動力,都來自於盆地,沉積平原,壩子,沉積河谷,等的所有沉積區,沉積區域是地震的動力產生的源泉!!
天然地震的動力,源於地球自身的核能
郭德勝 佳木斯大學數學系伊春市湯旺河黨校
摘要:
根據方法論,研究地殼的運動和形變,必須從物質的物理角度和化學角度進行全面的分析總結。物體自身發生形變,產生動力的主要途徑是物理變化、化學變化及和核裂變,物體的動能與勢能導致物體形變或移動,物質發生化學變化,形成化學能,導致物體形變或移動。而動能、勢能、化學能、核能是物質自身形成動力的絕對因素。根據多年的細致的研究發現,地球內部即存在物理變化,又存在化學變化,在地球內部的物質化學變化中,各種物質之間相互轉化,形成新的無機物、有機物,單質及核能,而這些物質都具有能量釋放的特性,形成動力。對照地下能量物質與地震產生的位置,可以得出,地震發生的位置與核物質存在的位置有著非常密切的關系,再結合大量事實及文獻,根據地震與能量物質的一系列復雜關系,循序漸進的邏輯分析、推導,推論出這樣一個事實,天然地震的動力,來源於地球內的核能。
關鍵詞:鈾;鈾礦;鈈;鐦;氡;裂變;聚變;衰變;半衰期;中子;地震;天然核反應堆.
前言:
受人類活動的影響,全球氣候發生了快速的變化,各種自然災害頻繁發生,氣候惡化加劇,對人類的生存造成極大的威脅與不適應,如何解決這一問題,已經成為全球地學科學家與學者當務之急。
自古以來,科學研究者對地震研究一直糾結於地震的「動力」問題,運用「板塊理論」進行了無數次的研究,最終沒有得出科學的結論,為什麼會出現這樣的情況呢?方法論給出了解釋,研究地質形變,必須要針對物理變化、化學變化所產生的動力入手,對地震等自然災害形成的動力進行分析、判別,只有找到地質災害的動力根源,一切地質災害問題就將迎刃而解。
通過大量的歷史資料與文獻,結合自己多年的認識和總結,按照方法論、以及正確的邏輯思維分析、判斷,在長時間的細致研究與總結中,對地質災害的動力根源有了全面的了解和更深刻的認識,運用正確的思維邏輯,結合文獻對地震等地質災害問題加以全面的剖析和嚴謹的論述。
一,地殼發生形變分析
物體發生形變,不外乎物理變化、化學變化所形成的動能、勢能、化學能以及核能所形成的動力,地殼發生形變,是地球外部因素與內部的動能、勢能、化學能、核能導致的結果,在地球外部,存在風能、光能、水能,山體勢能,在地球內部,存在著煤、石油、天然氣,核物質等能量物質,而這些物質都隱含巨大的可釋放能量,在一定條件和長時間的轉化過程里,就會發生能量的釋放。火山爆發、地震現象,這是一種能量釋放,造成地殼出現抖動,由於地下本身就存在了各種可燃的能量物質以及核物質,那麼,火山爆發、地震的「動力」一定來自地球內部。由此,我們要對地球內部的地質結構以及地球內部各種能量物質進行研究分析,找到使地殼發生形變的根源。
二,地震、地下能量物質存在的位置分析
根據「盆地、沖積平原,對成煤、成礦起了決定作用」這篇文章,得出這樣的結論是,盆地、沖擊平原地帶會形成煤和天然氣,而成煤地帶,又是地震發生過的地帶。比如山西,歷史發生了無數次大地震,而山西是又是產煤的大省,地震、煤礦、天然氣有著密不可分的關系。再根據,鈾礦與天然氣伴生等大量的史料文獻,讓我們清楚了這樣一個事實,鈾礦與天然氣共存,也存在於盆地及沖擊平原內及其盆山邊緣,那麼,在盆地、沖擊平原及其周圍就存在這樣一個事實。
煤、天然氣、石油、鈾礦、地震在一個以盆地、沖擊平原這樣地貌的的特殊位置上。在盆地、沖擊平原這個特殊位置上,讓我們發現了無數的煤礦,天然氣礦,油礦、鈾礦,而這些物質都是地球上最重要的可以釋放能量的物質,在這樣特殊的地理位置,又時時的發生著地震,地震與這些能量物質,就存在了千絲萬縷的復雜關系。[1.2.3.4.5]
三, 地下所有能量物質能否在地下釋放能量
對於埋藏地下的能量物質,我門所知道的主要是,煤、石油、天然氣、瓦斯、核物質。這些儲存地下的能量物質能否進行能量的釋放呢?
按照煤、石油、天然氣瓦斯的燃燒、爆炸性質,他們燃燒、爆炸需要氧氣條件及明火,氧氣的多少決定了能量釋放的多少,礦井常常因瓦斯爆炸引發地震,這是井下瓦斯濃度與充足的氧氣存在了爆炸的條件。在地下,如果煤、天然氣、石油這些礦出現完全的能量釋放,那麼,就必須存在有足夠的氧氣。但事實證明,地下的氧氣不足以釋放這些能量的物質,但現在,大量的事實,以及無數的相關文獻證明,地下存在與天然氣伴生的鈾礦[2.3.4.5],鈾是核物質,鈾礦是運用到各個領域的基礎燃料,而且釋放的能量巨大。而對於核物質來講,不需要任何條件,只需要一個「中子」撞擊,就能將核物質的能量釋放出來。 [9]
四,分析地球內部所存在核物質的特性
現在所發現的地下核物質是鈾礦,鈾的原子序數為92的元素,在自然界中存在三種同位素鈾234、鈾235和鈾238。鈾238的半衰期約為45億年,鈾235的半衰期約為7億年,而鈾234的半衰期約為25萬年,鈾礦石里含有鈾234、鈾235和鈾238。[6]
參考關於「鈾_鈈和鈾核裂變產物的若干問題_兼談2011年福島核事故泄露的放射性物質」,這篇文章詳細的介紹了核物質的衰變、裂變以及產生的高能碎片繼續衰變的過程,在鈾的三種同位素U234,U235,U238中,鈾U235有巨大的能量,1克U235裂變釋放的能量相當於2.5噸優質煤所釋放的能量,當鈾U235在中子、熱中子的轟擊下,會發生裂變,裂變的途徑有60多種,裂變所形成的高能碎片有20多種,主要的高能碎片有鍶89(半衰期50天),鍶90(半衰期29年),氪(半衰期10.8年),氙半衰期(9個小時),鈾233,鋇141,等碎片,這些高能碎片,在一定時間內,還會繼續發生衰變,裂變,繼續釋放能量。[6]
鈾礦中存在鈈的痕量,鈈的同位素有13種,自然界里有鈈244,鈈239 ,儲量極少,半衰期年限比較長,人造的鈈的同位素PU238,PU240,PU234,PU232,PU235,PU236,PU237,PU246等,PU244,半衰期約8千萬年,PU239半衰期約2.41萬年,PU238半衰期約88年,PU240半衰期約6500年,在研究過程中發現,地球內部還存有著極少量的鐦,主要出現在含鈾量很高的鈾礦中。[6.27.28]
鐦的同位素已知的鐦同位素共有20個,都是 放射性同位素。其中最穩定的有鐦-251( 半衰期為898年)、鐦-249(351年)、鐦-250(13.08年)及鐦-252(2.645年)。其餘的同位素半衰期都在一年以下,大部分甚至少於20分鍾。鐦同位素的 質量數從237到256不等。[34.35]
鐦-252是個強中子射源,因此其放射性極高,非常危險。鐦-252有96.9%的概率進行α衰變(損失兩顆質子和兩顆中子),並形成鋦-248,剩餘的3.1%概率進行自發裂變。一微克(最)的鐦-252每秒釋放230萬顆中子,平均每次自發裂變釋放3.7顆中子。其他大部分的鐦同位素都以α衰變形成鋦的同位素(原子序為96)。可用作高通量的中子源。[9.29] 能夠利用的鐦的數量非常少,使其應用受到了限制,可是,它作為裂解碎片源,被用於核研究。[7.9.24.26]
如果含鈾量高的鈾礦一旦出現鐦,鐦是強中子源,衰變會釋放中子,對於含鈾量高的鈾礦,就會導致裂變,這如同成熟女人的卵細胞,當遇到精子,就會產生卵細胞分裂。
鈾即能自發裂變,又可以人工裂變,在裂變過程中產生巨大能量,同時會發光、發熱。鈾裂變在核電廠最常見,加熱後鈾原子放出2到4個中子,中子再去撞擊其它原子,從而形成鏈式反應而自發裂變,產生爆炸。[12]
五,一個鈾礦形成的能量與地震所釋放的能量對比分析
根據美國地震學家裡克特和古登堡提出的「里氏地震」,汶川八級大地震所釋放的能量約為10億噸左右當量的TNT,按照一千克鈾裂變釋放的能量相當於2萬噸TNT所釋放的能量,來推導汶川大地震需要多少鈾礦石,一般情況,鈾在鈾礦石里的比例約0.75/100,按照這個標准計算,10億噸TNT當量需要多少噸鈾礦石呢?把10億噸TNT當量換算成鈾裂變能量,經過計算,需要鈾5萬千克,換算成鈾礦石,約0.6667萬噸,這就是說,如果有0.6667萬噸的鈾礦石完全裂變,就會產生10億噸TNT當量。
2012年11月5日,從國土資源部獲悉 ,內蒙古發現大型鈾礦,儲量達到3萬噸,如果三萬噸鈾礦完全裂變,產生的能量相當於45億噸TNT當量。2016年1月17日 - 1月14日,記者從全區國土資源工作電視電話會議上獲悉,內蒙古發現七處大型鈾礦床,內蒙古的鈾礦如果完全釋放,將遠遠超過45億TNT當量,由此對比,內蒙古鈾礦如果發生完全裂變,所形成的能量遠遠超過8級地震所釋放的能量。[23]
六,地震發生的前後,氡氣出現明顯量的變化
氡是一種放射性惰性氣體,鈾是氡的母體,因此有鈾存在的地方就有氡。根據這一說法,如果地表發生了氡氣變化,那麼地下就可能存在鈾及其他核物質,現在常常運用氡出現的變化探測鈾礦。另一方面,很多事實表明,在地震後,氡氣有了明顯變化,在地震後,對龍門山斷裂地帶檢測,氡出現明顯的不同,有鈾礦的地方會出現氡氣,氡氣與鈾有著直接的關系。[13.14.16.25]
七,鈾礦的衰變、裂變,與地震和餘震現象高度吻合
根據奧克洛現象,地球內部存在天然的核反應堆,在一定的時間里就會產生核衰變、核裂變,釋放能量,鈾礦的大小及含量決定了能量釋放的大小,一旦出現鈾礦出現衰變、裂變,那麼就會釋放巨大能量,產生地動、地震現象。[19.20.21.22]
根據天然氣與鈾礦同存,及盆地、沖積平原,對成煤、成礦起了決定作用,推導出,鈾礦與地震所發生的位置完全處於同一位置,[1.3]
根據地球內部還存有著極少量的鐦,主要出現在含鈾量很高的鈾礦中。一個鈾礦一旦有了鐦及鐦的同位素存在,那麼鈾礦發生裂變的時間,被鐦所決定,鐦及鐦的同位素的衰變有900年的,有幾十年的,有幾十分鍾的,而且是核變的中子源。
根據鈾是氡的母體,鈾礦發生裂變,氡就自然脫離母體,氡氣自然會發生變化。
根據內蒙古地區鈾礦的儲量,三萬噸的鈾礦具備了大地震所產生的當量。
根據鈾發生裂變所產生的高能碎片,還會遇到其他核物質及其同位素的裂變或衰變所釋放出的中子繼續撞擊,再次裂變。鐦的同位素很多,而這些同位素衰變時間,從20幾分鍾到幾百年不等。更重要的是釋放中子,高能碎片接受中子,會繼續裂變,進而形成持續的能量釋放,直至核物質能量釋放完為止,這和每次大地震後的餘震過程高度相似。
根據核裂變的特性,地球內部發生鈾礦核裂變,採用聲波預測是無法實現的。
從上面所發現的結果,鈾礦與天然氣位置,鈾礦能量與地震能量地震位置同處於一個位置,地震發生產生的TNT當量與鈾礦轉化的TNT的當量匹配,地震、餘震的過程,與核裂變釋放能量的過程極度相似。[15.38]
八,對核聚變的思考與分析
核聚變的過程也是一種能量釋放的過程。核聚變是小質量的兩個原子合成一個比較大的原子 ,核裂變就是一個大質量的原子分裂成兩個比較小的原子, 在同等條件下,核聚變所釋放的能量遠遠大於核裂變。在史料和文獻中還未有地球內部發生自然核聚變的解釋和說明,只是有文獻說明,地球內部發現3H的證據,根據現有的資料和文獻,對於地球內部是否存在核聚變還沒有科學的證實,更因為,核聚變的條件比較苛刻,需要超高的溫度,火山爆發會有較高的溫度,地球內部核裂變會出現較高的溫度,它們所產生的溫度能否滿足核聚變的條件,在核裂變中是否還存在核聚變,還有待於進一步的科學證實。[37.39]
九,地震的消減方法
另據報道,澳大利亞近些年很少地震,通過了解,澳大利亞是鈾礦產量高的國家,而且很早就對鈾礦進行了開采,到現在有80多年的歷史,很多鈾礦都被找到和開采,鈾礦被開采後,奧克洛天然核反應堆現象也就不存在了。澳大利亞近幾十年很少地震,與大量開采鈾礦是否有關系?就有必要的思考了。[33]
地震屬於能量的釋放,而對於地下的的能量物質來講,鈾礦的能量巨大,而且,鈾礦發生能量釋放的方式非常簡單,釋放的條件是,鈾礦的含量達到一定程度,存在中子源,就會出現鈾裂變,導致能量釋放,出現地殼的震動。
通過上述的分析,消除地震的最有效手段,就是快速找到鈾礦並開采,把這個可以釋放能量的核物質從地球內移除,除去地震的隱患,這是非常可行的辦法。另一方面,對所存在的鈾礦地區,進行鈾礦含量鑒定,因為鈾礦石達到一定含量,才會形成裂變條件。[8.15.17]
十,海嘯的形成
海嘯也同地震一樣,是海洋內出現巨大能量的釋放,但根據已有的資料和文獻,還無法斷定海嘯是哪種能量物質發生了釋放,科學界對可燃冰這個能量物質特性,還沒有較詳細的論證,海洋底部是否也存在核物質也沒有相關文獻和實證,因而,海嘯的發生,是什麼哪一種能量物質還難以定論。
結論
通過上述的邏輯分析和推論,如果所採用的文獻和數據是科學的,那麼,地震將不再是奧秘。自然發生的地震、餘震都是鈾礦的含量到了一定程度,在含量高的鈾礦中,鐦及鐦的同位素會發生衰變,射出中子而導致鈾礦的裂變,釋放能量產生巨大的動力,引起地震震動和無數次持續裂變而產生的餘震,同時,根據盆地、沖擊平原對成煤成礦、地質災害起了決定作用,及天然氣與鈾礦同存,這兩篇文章,就可以發現以往很難發現的各種礦物質,同時,對地震的減消提供了合理的指導方向,為減免大地震的發生,為人類不再為地震所困找到了病因,這是造福人類,重新認識地球的一次史無前例的突破。
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C. 急~~~急~~~急~~~在線等
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國民經濟行業分類與代碼
(科技統計用)
國民經濟行業代碼 (GB/T 4754—2002 )
A 農、林、牧、漁業
01 農業
011 穀物及其他作物的種植
0111 穀物的種植
0112 薯類的種植
0113 油料的種植
0114 豆類的種植
0115 棉花的種植
0116 麻類的種植
0117 糖料的種植
0118 煙草的種植
0119 其他作物的種植
012 蔬菜、園藝作物的種植
0121 蔬菜的種植
0122 花卉的種植
0123 其他園藝作物的種植
013 水果、堅果、飲料和香料作物的種植
0131 水果、堅果的種植
0132 茶及其他飲料作物的種植
0133 香料作物的種植
0140 中葯材的種植
02 林業
021 林木的培育和種植
0211 育種和育苗
0212 造林
0213 林木的撫育和管理
022 木材和竹材的采運
0221 木材的采運
0222 竹材的采運
0230 林產品的採集
03 畜牧業
0310 牲畜的飼養
0320 豬的飼養
0330 家禽的飼養
0340 狩獵和捕捉動物
0390 其他畜牧業
04 漁業
041 海洋漁業
0411 海水養殖
0412 海洋捕撈
042 內陸漁業
0421 內陸養殖
0422 內陸捕撈
05 農、林、牧、漁服務業
051 農業服務業
0511 灌溉服務
0512 農產品初加工服務
0519 其他農業服務
0520 林業服務業
053 畜牧服務業
0531 獸醫服務
0539 其他畜牧服務
0540 漁業服務業
B 采礦業
06 煤炭開采和洗選業
0610 煙煤和無煙煤的開采洗選
0620 褐煤的開采洗選
0690 其他煤炭采選
07 石油和天然氣開采業
0710 天然原油和天然氣開采
0790 與石油和天然氣開采有關的服務活動
08 黑色金屬礦采選業
0810 鐵礦采選
0890 其他黑色金屬礦采選
09 有色金屬礦采選業
091 常用有色金屬礦采選
0911 銅礦采選
0912 鉛鋅礦采選
0913 鎳鈷礦采選
0914 錫礦采選
0915 銻礦采選
0916 鋁礦采選
0917 鎂礦采選
0919 其他常用有色金屬礦采選
092 貴金屬礦采選
0921 金礦采選
0922 銀礦采選
0929 其他貴金屬礦采選
093 稀有稀土金屬礦采選
0931 鎢鉬礦采選
0932 稀土金屬礦采選
0933 放射性金屬礦采選
0939 其他稀有金屬礦采選
10 非金屬礦采選業
101 土砂石開采
1011 石灰石、石膏開采
1012 建築裝飾用石開采
1013 耐火土石開采
1019 粘土及其他土砂石開采
1020 化學礦采選
1030 采鹽
109 石棉及其他非金屬礦采選
1091 石棉、雲母礦采選
1092 石墨、滑石采選
1093 寶石、玉石開采
1099 其他非金屬礦采選
11 其他采礦業
1100 其他采礦業
C 製造業
13 農副食品加工業
1310 穀物磨製
1320 飼料加工
133 植物油加工
1331 食用植物油加工
1332 非食用植物油加工
1340 製糖
135 屠宰及肉類加工
1351 畜禽屠宰
1352 肉製品及副產品加工
136 水產品加工
1361 水產品冷凍加工
1362 魚糜製品及水產品干腌制加工
1363 水產飼料製造
1364 魚油提取及製品的製造
1369 其他水產品加工
1370 蔬菜、水果和堅果加工
139 其他農副食品加工
1391 澱粉及澱粉製品的製造
1392 豆製品製造
1393 蛋品加工
1399 其他未列明的農副食品加工
14 食品製造業
141 焙烤食品製造
1411 糕點、麵包製造
1419 餅干及其他焙烤食品製造
142 糖果、巧克力及蜜餞製造
1421 糖果、巧克力製造
1422 蜜餞製作
143 方便食品製造
1431 米、面製品製造
1432 速凍食品製造
1439 方便麵及其他方便食品製造
1440 液體乳及乳製品製造
145 罐頭製造
1451 肉、禽類罐頭製造
1452 水產品罐頭製造
1453 蔬菜、水果罐頭製造
1459 其他罐頭食品製造
146 調味品、發酵製品製造
1461 味精製造
1462 醬油、食醋及類似製品的製造
1469 其他調味品、發酵製品製造
149 其他食品製造
1491 營養、保健食品製造
1492 冷凍飲品及食用冰製造
1493 鹽加工
1494 食品及飼料添加劑製造
1499 其他未列明的食品製造
15 飲料製造業
1510 酒精製造
152 酒的製造
1521 白酒製造
1522 啤酒製造
1523 黃酒製造
1524 葡萄酒製造
1529 其他酒製造
153 軟飲料製造
1531 碳酸飲料製造
1532 瓶(罐)裝飲用水製造
1533 果菜汁及果菜汁飲料製造
1534 含乳飲料和植物蛋白飲料製造
1535 固體飲料製造
1539 茶飲料及其他軟飲料製造
1540 精製茶加工
16 煙草製品業
1610 煙葉復烤
1620 卷煙製造
1690 其他煙草製品加工
17 紡織業
171 棉、化纖紡織及印染精加工
1711 棉、化纖紡織加工
1712 棉、化纖印染精加工
172 毛紡織和染整精加工
1721 毛條加工
1722 毛紡織
1723 毛染整精加工
1730 麻紡織
174 絲絹紡織及精加工
1741 繅絲加工
1742 絹紡和絲織加工
1743 絲印染精加工
175 紡織製成品製造
1751 棉及化纖製品製造
1752 毛製品製造
1753 麻製品製造
1754 絲製品製造
1755 繩、索、纜的製造
1756 紡織帶和簾子布製造
1757 無紡布製造
1759 其他紡織製成品製造
176 針織品、編織品及其製品製造
1761 棉、化纖針織品及編織品製造
1762 毛針織品及編織品製造
1763 絲針織品及編織品製造
1769 其他針織品及編織品製造
18 紡織服裝、鞋、帽製造業
1810 紡織服裝製造
1820 紡織面料鞋的製造
1830 制帽
19 皮革、毛皮、羽毛(絨)及其製品業
1910 皮革鞣製加工
192 皮革製品製造
1921 皮鞋製造
1922 皮革服裝製造
1923 皮箱、包(袋)製造
1924 皮手套及皮裝飾製品製造
1929 其他皮革製品製造
193 毛皮鞣製及製品加工
1931 毛皮鞣製加工
1932 毛皮服裝加工
1939 其他毛皮製品加工
194 羽毛(絨)加工及製品製造
1941 羽毛(絨)加工
1942 羽毛(絨)製品加工
20 木材加工及木、竹、藤、棕、草製品業
201 鋸材、木片加工
2011 鋸材加工
2012 木片加工
202 人造板製造
2021 膠合板製造
2022 纖維板製造
2023 刨花板製造
2029 其他人造板、材製造
203 木製品製造
2031 建築用木料及木材組件加工
2032 木容器製造
2039 軟木製品及其他木製品製造
2040 竹、藤、棕、草製品製造
21 傢具製造業
2110 木質傢具製造
2120 竹、藤傢具製造
2130 金屬傢具製造
2140 塑料傢具製造
2190 其他傢具製造
22 造紙及紙製品業
2210 紙漿製造
222 造紙
2221 機制紙及紙板製造
2222 手工紙製造
2223 加工紙製造
223 紙製品製造
2231 紙和紙板容器的製造
2239 其他紙製品製造
23 印刷業和記錄媒介的復制
231 印刷
2311 書、報、刊印刷
2312 本冊印製
2319 包裝裝潢及其他印刷
2320 裝訂及其他印刷服務活動
2330 記錄媒介的復制
24 文教體育用品製造業
241 文化用品製造
2411 文具製造
2412 筆的製造
2413 教學用模型及教具製造
2414 墨水、墨汁製造
2419 其他文化用品製造
242 體育用品製造
2421 球類製造
2422 體育器材及配件製造
2423 訓練健身器材製造
2424 運動防護用具製造
2429 其他體育用品製造
243 樂器製造
2431 中樂器製造
2432 西樂器製造
2433 電子樂器製造
2439 其他樂器及零件製造
2440 玩具製造
245 游藝器材及娛樂用品製造
2451 露天游樂場所游樂設備製造
2452 游藝用品及室內游藝器材製造
25 石油加工、煉焦及核燃料加工業
251 精煉石油產品的製造
2511 原油加工及石油製品製造
2512 人造原油生產
2520 煉焦
2530 核燃料加工
26 化學原料及化學製品製造業
261 基礎化學原料製造
2611 無機酸製造
2612 無機鹼製造
2613 無機鹽製造
2614 有機化學原料製造
2619 其他基礎化學原料製造
262 肥料製造
2621 氮肥製造
2622 磷肥製造
2623 鉀肥製造
2624 復混肥料製造
2625 有機肥料及微生物肥料製造
2629 其他肥料製造
263 農葯製造
2631 化學農葯製造
2632 生物化學農葯及微生物農葯製造
264 塗料、油墨、顏料及類似產品製造
2641 塗料製造
2642 油墨及類似產品製造
2643 顏料製造
2644 染料製造
2645 密封用填料及類似品製造
265 合成材料製造
2651 初級形態的塑料及合成樹脂製造
2652 合成橡膠製造
2653 合成纖維單(聚合)體的製造
2659 其他合成材料製造
266 專用化學產品製造
2661 化學試劑和助劑製造
2662 專項化學用品製造
2663 林產化學產品製造
2664 炸葯及火工產品製造
2665 信息化學品製造
2666 環境污染處理專用葯劑材料製造
2667 動物膠製造
2669 其他專用化學產品製造
267 日用化學產品製造
2671 肥皂及合成洗滌劑製造
2672 化妝品製造
2673 口腔清潔用品製造
2674 香料、香精製造
2679 其他日用化學產品製造
27 醫葯製造業
2710 化學葯品原葯製造
2720 化學葯品制劑製造
2730 中葯飲片加工
2740 中成葯製造
2750 獸用葯品製造
2760 生物、生化製品的製造
2770 衛生材料及醫葯用品製造
28 化學纖維製造業
281 纖維素纖維原料及纖維製造
2811 化纖漿粕製造
2812 人造纖維(纖維素纖維)製造
282 合成纖維製造
2821 錦綸纖維製造
2822 滌綸纖維製造
2823 腈綸纖維製造
2824 維綸纖維製造
2829 其他合成纖維製造
29 橡膠製品業
291 輪胎製造
2911 車輛、飛機及工程機械輪胎製造
2912 力車胎製造
2913 輪胎翻新加工
2920 橡膠板、管、帶的製造
2930 橡膠零件製造
2940 再生橡膠製造
2950 日用及醫用橡膠製品製造
2960 橡膠靴鞋製造
2990 其他橡膠製品製造
30 塑料製品業
3010 塑料薄膜製造
3020 塑料板、管、型材的製造
3030 塑料絲、繩及編織品的製造
3040 泡沫塑料製造
3050 塑料人造革、合成革製造
3060 塑料包裝箱及容器製造
3070 塑料零件製造
308 日用塑料製造
3081 塑料鞋製造
3082 日用塑料雜品製造
3090 其他塑料製品製造
31 非金屬礦物製品業
311 水泥、石灰和石膏的製造
3111 水泥製造
3112 石灰和石膏製造
312 水泥及石膏製品製造
3121 水泥製品製造
3122 砼結構構件製造
3123 石棉水泥製品製造
3124 輕質建築材料製造
3129 其他水泥製品製造
313 磚瓦、石材及其他建築材料製造
3131 粘土磚瓦及建築砌塊製造
3132 建築陶瓷製品製造
3133 建築用石加工
3134 防水建築材料製造
3135 隔熱和隔音材料製造
3139 其他建築材料製造
314 玻璃及玻璃製品製造
3141 平板玻璃製造
3142 技術玻璃製品製造
3143 光學玻璃製造
3144 玻璃儀器製造
3145 日用玻璃製品及玻璃包裝容器製造
3146 玻璃保溫容器製造
3147 玻璃纖維及製品製造
3148 玻璃纖維增強塑料製品製造
3149 其他玻璃製品製造
315 陶瓷製品製造
3151 衛生陶瓷製品製造
3152 特種陶瓷製品製造
3153 日用陶瓷製品製造
3159 園林、陳設藝術及其他陶瓷製品製造
316 耐火材料製品製造
3161 石棉製品製造
3162 雲母製品製造
3169 耐火陶瓷製品及其他耐火材料製造
319 石墨及其他非金屬礦物製品製造
3191 石墨及碳素製品製造
3199 其他非金屬礦物製品製造
32 黑色金屬冶煉及壓延加工業
3210 煉鐵
3220 煉鋼
3230 鋼壓延加工
3240 鐵合金冶煉
33 有色金屬冶煉及壓延加工業
331 常用有色金屬冶煉
3311 銅冶煉
3312 鉛鋅冶煉
3313 鎳鈷冶煉
3314 錫冶煉
3315 銻冶煉
3316 鋁冶煉
3317 鎂冶煉
3319 其他常用有色金屬冶煉
332 貴金屬冶煉
3321 金冶煉
3322 銀冶煉
3329 其他貴金屬冶煉
333 稀有稀土金屬冶煉
3331 鎢鉬冶煉
3332 稀土金屬冶煉
3339 其他稀有金屬冶煉
3340 有色金屬合金製造
335 有色金屬壓延加工
3351 常用有色金屬壓延加工
3352 貴金屬壓延加工
3353 稀有稀土金屬壓延加工
34 金屬製品業
341 結構性金屬製品製造
3411 金屬結構製造
3412 金屬門窗製造
342 金屬工具製造
3421 切削工具製造
3422 手工具製造
3423 農用及園林用金屬工具製造
3424 刀剪及類似日用金屬工具製造
3429 其他金屬工具製造
343 集裝箱及金屬包裝容器製造
3431 集裝箱製造
3432 金屬壓力容器製造
3433 金屬包裝容器製造
3440 金屬絲繩及其製品的製造
345 建築、安全用金屬製品製造
3451 建築、傢具用金屬配件製造
3452 建築裝飾及水暖管道零件製造
3453 安全、消防用金屬製品製造
3459 其他建築、安全用金屬製品製造
3460 金屬表面處理及熱處理加工
347 搪瓷製品製造
3471 工業生產配套用搪瓷製品製造
3472 搪瓷衛生潔具製造
3479 搪瓷日用品及其他搪瓷製品製造
348 不銹鋼及類似日用金屬製品製造
3481 金屬制廚房調理及衛生器具製造
3482 金屬制廚用器皿及餐具製造
3489 其他日用金屬製品製造
349 其他金屬製品製造
3491 鑄幣及貴金屬制實驗室用品製造
3499 其他未列明的金屬製品製造
35 通用設備製造業
351 鍋爐及原動機製造
3511 鍋爐及輔助設備製造
3512 內燃機及配件製造
3513 汽輪機及輔機製造
3514 水輪機及輔機製造
3519 其他原動機製造
352 金屬加工機械製造
3521 金屬切削機床製造
3522 金屬成形機床製造
3523 鑄造機械製造
3524 金屬切割及焊接設備製造
3525 機床附件製造
3529 其他金屬加工機械製造
3530 起重運輸設備製造
354 泵、閥門、壓縮機及類似機械的製造
3541 泵及真空設備製造
3542 氣體壓縮機械製造
3543 閥門和旋塞的製造
3544 液壓和氣壓動力機械及元件製造
355 軸承、齒輪、傳動和驅動部件的製造
3551 軸承製造
3552 齒輪、傳動和驅動部件製造
3560 烘爐、熔爐及電爐製造
357 風機、衡器、包裝設備等通用設備製造
3571 風機、風扇製造
3572 氣體、液體分離及純凈設備製造
3573 製冷、空調設備製造
3574 風動和電動工具製造
3575 噴槍及類似器具製造
3576 包裝專用設備製造
3577 衡器製造
3579 其他通用設備製造
358 通用零部件製造及機械修理
3581 金屬密封件製造
3582 緊固件、彈簧製造
3583 機械零部件加工及設備修理
3589 其他通用零部件製造
359 金屬鑄、鍛加工
3591 鋼鐵鑄件製造
3592 鍛件及粉末冶金製品製造
36 專用設備製造業
361 礦山、冶金、建築專用設備製造
3611 采礦、採石設備製造
3612 石油鑽采專用設備製造
3613 建築工程用機械製造
3614 建築材料生產專用機械製造
3615 冶金專用設備製造
362 化工、木材、非金屬加工專用設備製造
3621 煉油、化工生產專用設備製造
3622 橡膠加工專用設備製造
3623 塑料加工專用設備製造
3624 木材加工機械製造
3625 模具製造
3629 其他非金屬加工專用設備製造
363 食品、飲料、煙草及飼料生產專用設備製造
3631 食品、飲料、煙草工業專用設備製造
3632 農副食品加工專用設備製造
3633 飼料生產專用設備製造
364 印刷、制葯、日化生產專用設備製造
3641 制漿和造紙專用設備製造
3642 印刷專用設備製造
3643 日用化工專用設備製造
D. 郭沫若當時為什麼執意要挖掘明長陵有什麼重要的發現
每個人都是歷史和文化領域的知名人士。吳老和郭沫若的名字耳熟能詳,沈雁冰是著名作家毛盾,PDF中國史是《中國通史簡編》的作者,蘇老是文化界人士,光大是中國科學院考古研究所副所長,鄭振鐸是中國科學院考古研究所所長,王昆侖是北京大學哲學系畢業。
丁玲被挖後,大量的文物立即被氧化破壞,各種珍貴的字畫、絲織品瞬間消失,讓人唏噓不已。從理論上講,郭沫若作為皇陵發掘的主要負責人,本應痛定思痛,深刻反省,但事實卻給了他一個響亮的耳光,使人們對他的動機深表懷疑。其實,郭沫若想挖掘的是永樂皇帝的長陵。不幸的是,該墓太過復雜,郭沫若的團隊無法挖掘,所以他們選擇了丁玲。
小編針對問題做得詳細解小編針對問題做得詳細解讀,希望對大家有所幫助,如果還有什麼問題可以在評論區給我留言,大家可以多多和我評論,如果哪裡有不對的地方,大家也可以多多和我互動交流,如果大家喜歡作者,大家也可以關注我哦,的點贊是對我最大的幫助,謝謝大家了。
E. 《奇愛博士或我如何學會停止恐懼並愛上炸彈》pdf下載在線閱讀,求百度網盤雲資源
《奇愛博士》([英國] 彼得·喬治)電子書網盤下載免費在線閱讀
資源鏈接:
鏈接:https://pan..com/s/14skyTXpTpbE4zOH38dkK7g
書名:奇愛博士
作者:[英國] 彼得·喬治
譯者:嚴華容
豆瓣評分:8.3
出版社:北京時代華文書局
出版年份:2016-8-1
頁數:233
內容簡介:
美國空軍將領昆騰將軍懷疑蘇聯人的共產主義思想正在通過各種方式「荼毒」善良天真的美國人民。利用美國空軍作戰計劃中的漏洞,昆騰將軍成功地避開了美國政府,在美國總統和美國人民毫不知情的情況下,將攜帶著大量核武器的飛行部隊秘密派往蘇聯境內實施毀滅性轟炸。
等到美國總統和蘇聯領導人發現事態的嚴重性時,似乎為時已晚,不得不通過電話在一起商討避免核戰的方案,此時卻又得知了一個壞消息:一旦蘇聯境內遭到攻擊,自衛系統將會自動啟動「世界末日裝置」,威力足以摧毀地球……美蘇兩國領導人只有兩個小時用來化解這次危機,否則就會迎來世界末日,你,我,以及每一個人,都將被毀滅……
作者簡介:
彼得·喬治 Peter George,英國著名作家,作為英國皇家空軍中尉參加過第二次世界大戰,戰後直到1961年退伍。他最著名的小說《奇愛博士》直接啟發了世界級導演斯坦利·庫布里克拍攝出了20世紀最經典的黑色喜劇片,成功諷刺了美蘇冷戰時期國際政局的荒謬和不安氛圍。
F. 有沒有《炸葯理論》pdf
G. 炸葯猛度試驗 鉛柱壓縮法中的鋼片經過處理嗎
在《民爆庫》上為您找到如下答案,希望能:爆炸猛度的檢測,是指50克,對鉛柱的壓縮量,爆炸後鉛柱扁了,變矮了,變化的數值超過12毫米,就是指猛度不小於12毫米。GBT 12440-1990 炸猛度試驗 鉛柱壓縮法.pdf
建議看看這個標准,《民爆庫》上面有,一目瞭然
H. 核彈頭一般有多少重啊!
用能自持進行核裂變或聚變反應釋放的能量,產生爆炸作用,並具有大規模殺傷破壞效應的武器的總稱。其中主要利用鈾235(厬U) 或鈈239(厱Pu)等重原子核的裂變鏈式反應原理製成的裂變武器,通常稱為原子彈;主要利用重氫(娝H,氘)或超重氫(婤H,氚)等輕原子核的熱核反應原理製成的熱核武器或聚變武器,通常稱為氫彈。
煤、石油等礦物燃料燃燒時釋放的能量,來自碳、氫、氧的化合反應。 一般化學炸葯如梯恩梯(TNT)爆炸時釋放的能量,來自化合物的分解反應。在這些化學反應里,碳、氫、氧、氮等原子核都沒有變化,只是各個原子之間的組合狀態有了變化。核反應與化學反應則不一樣。在核裂變或核聚變反應里,參與反應的原子核都轉變成其他原子核,原子也發生了變化。因此,人們習慣上稱這類武器為原子武器。但實質上是原子核的反應與轉變,所以稱核武器更為確切。
核武器爆炸時釋放的能量,比只裝化學炸葯的常規武器要大得多。 例如,1千克鈾全部裂變釋放的能量約8×1013焦耳,比1千克梯恩梯炸葯爆炸釋放的能量4.19×106焦耳約大2000萬倍。因此,核武器爆炸釋放的總能量,即其威力的大小,常用釋放相同能量的梯恩梯炸葯量來表示,稱為梯恩梯當量。美、蘇等國裝備的各種核武器的梯恩梯當量,小的僅1000噸,甚至更低;大的達1000萬噸,甚至更高。
核武器爆炸,不僅釋放的能量巨大,而且核反應過程非常迅速,微秒級的時間內即可完成。因此,在核武器爆炸周圍不大的范圍內形成極高的溫度,加熱並壓縮周圍空氣使之急速膨脹,產生高壓沖擊波。地面和空中核爆炸,還會在周圍空氣中形成火球,發出很強的光輻射。核反應還產生各種射線和放射性物質碎片;向外輻射的強脈沖射線與周圍物質相互作用,造成電流的增長和消失過程,其結果又產生電磁脈沖。這些不同於化學炸葯爆炸的特徵,使核武器具備特有的強沖擊波、光輻射、早期核輻射、放射性沾染和核電磁脈沖等殺傷破壞作用。核武器的出現,對現代戰爭的戰略戰術產生了重大影響。
原子彈主要是利用核裂變釋放出來的巨大能量來起殺傷作用的一種武器。它與核反應堆一樣,依據的同樣是核裂變鏈式反應。
按理,反應堆既然能實現鏈式反應,那麼只要使它的中子增殖系數k大於1,不加控制,鏈式反應的規模將越來越大,則最終會發生爆炸。也就是說,反應堆也可以成為一顆「原子彈」。實際上也是這樣,若增殖系數k大於1而不加控制的話,反應堆確實會發生爆炸,所謂反應堆超臨界事故就是屬於這樣一種情況。
但是,反應堆重達幾百噸、幾千噸,無法作為武器使用。而且在這種情況下,裂變物質的利用率很低,爆炸威力也不大。因此,要製造原子彈,首先要減小臨界質量,同時要提高爆炸威力。這就要求原子彈必須利用快中子裂變體系,裝葯必須是高濃度的裂變物質,同時要求裝葯量大大超過臨界質量,以使增殖系數k遠遠大於1。
在講述原子彈的結構原理之前,我們先來介紹一下原子彈的裝葯。到目前為止,能大量得到、並可以用作原子彈裝葯的還只限於鈾235、鈈239和鈾233三種裂變物質。
鈾235是原子彈的主要裝葯。要獲得高加濃度的鈾235並不是一件輕而易舉的事,這是因為,天然鈾235的含量很小,大約140個鈾原子中只含有1個鈾235原子,而其餘139個都是鈾238原子;尤其是鈾235和鈾238是同一種元素的同位素,它們的化學性質幾乎沒有差別,而且它們之間的相對質量差也很小。因此,用普通的化學方法無法將它們分離;採用分離輕元素同位素的方法也無濟於事。
為了獲得高加濃度的鈾235,早期,科學家們曾用多種方法來攻此難關。最後「氣體擴散法」終於獲得了成功。
我們知道,鈾235原子約比鈾238原子輕1.3%,所以,如果讓這兩種原子處於氣體狀態,鈾235原子就會比鈾238原子運動得稍快一點,這兩種原子就可稍稍得到分離。氣體擴散法所依據的,就是鈾235原子和鈾238原子之間這一微小的質量差異。
這種方法首先要求將鈾轉變為氣體化合物。到目前為止,六氮化鈾是唯一合適的一種氣體化合物。這種化合物在常溫常壓下是固體,但很容易揮發,在56.4℃即升華成氣體。鈾235的六氟化鈾分子與鈾238的六氟化鈾分子相比,兩者質量相差不到百分之一,但事實證明,這個差異已足以使它們分離了。
六氟化鈾氣體在加壓下被迫通過一個多孔隔膜。含有鈾235的分子通過多孔隔膜稍快一點,所以每通過一個多孔隔膜,油235的含量就會稍增加一點,但是增加的程度是十分微小的。因此,要獲得幾乎純的鈾235,就需要讓六氟化鈾氣體數千次地通過多孔隔膜。
氣體擴散法投資很高,耗電量很大,雖然如此,這種方法目前仍是實現工業應用的唯一方法。為了尋找更好的鈾同位素分離方法,許多國家做了大量的研究工作,已取得了一定的成績。例如目前離心法已向工業生產過渡,噴嘴法等已處於中間工廠試驗階段,而新興的冠醚化學分離法和激光分離法等則更有吸引力。可以相信,今後一定會有更多更好的分離鈾同位素的方法付諸實用,氣體擴散法的壟斷地位必將結束。
原子彈的另一種重要裝葯是鈈239。鈈239是通過反應堆生產的。在反應堆內,鈾238吸收一個中子,不發生裂變而變成鈾239,鈾239衰變成鎿239,鎿239衰變成鈈239。由於鈈與鈾是不同的元素,因此雖然只有很少一部分鈾轉變成了鈈,但鈈與鈾之間的分離,比起鈾同位素間的分離來卻要容易得多,因而可以比較方便地用化學方法提取純鈈。
鈾233也是原子彈的一種裝葯,它是通過釷232在反應堆內經中子轟擊,生成釷233,再相繼經兩次β衰變而製得。
從上面我們可以看到,後兩種裝葯是通過反應堆生產的。它們是依靠鈾235裂變時放出的中子生成的,也就是說,它們的生成是以消耗鈾235為代價的,絲毫也離不開鈾235。從這個意義上來說,完全可以把鈾235稱作「核火種」,因為沒有鈾235就沒有反應堆,就沒有原子彈,就沒有今天大規模的原子能利用。
有了核裝葯,只要使它們的體積或質量超過一定的臨界值,就可以實現原子彈爆炸了。只是這里還有一個原子彈的引發問題,也就是如何做到:不需要它爆炸時,它就不爆炸;需要它爆炸時,它就能立即爆炸。這可以通過臨界質量或臨界尺寸的控制來實現。
從原理上講,最簡單的原子彈採用的是所謂槍式結構。兩塊均小於臨界質量的鈾塊,相隔一定的距離,不會引起爆炸,當它們合在一起時,就大於臨界質量,立刻發生爆炸。但是若將它們慢慢地合在一起,那麼鏈式反應剛開始不久,所產生的能量就足以將它們本身吹散,而使鏈式反應停息,原子彈的爆炸威力和核裝葯的利用率就很小,這與反應堆超臨界事故爆炸時的情況有些相似。因此關鍵問題是要使它們能夠極迅速地合在一起。
這可以象旁圖所示的那樣,將一部分鈾放在一端,而將另一部分鈾放在「炮筒」內,藉助於烈性炸葯,極迅速地將它們完全合在一起,造成超臨界,產生高效率的爆炸。為了減少中子損失,核裝葯的外面有一層中子反射層;為了延遲核裝葯的飛散,原子彈具有堅固的外殼。
1945年8月,美國投到日本廣島的那顆原子彈(代號叫「小男孩」)採用的就是槍式結構,彈重約4100公斤,直徑約71厘米,長約305厘米。核裝葯為鈾235,爆炸威力約為14000噸梯恩梯當量。
在槍式結構中,每塊核裝葯不能太大,最多隻能接近於臨界質量,而決不能等於或超過臨界質量。因此當兩塊核裝葯合攏時,總質量最多隻能比臨界質量多出近一倍。這就使得原子彈的爆炸威力受到了限制。
另外在槍式結構中,兩塊核裝葯雖然高速合攏,但在合攏過程中所經歷的時間仍然顯得過長,以致於在兩塊核裝葯尚未充分合並以前,就由自發裂變所釋放的中子引起爆炸。這種「過早點火」造成低效率爆炸,使核裝葯的利用率很低。一公斤鈾235(或鈈239)全部裂變,大約能釋放18000噸梯恩梯當量的能量,一顆原子彈的核裝葯一般為15~25公斤鈾235(或6~8公斤鈈239),以此計算,「小男孩」的核裝葯利用率還不到百分之五。
鈾在正常壓力下的密度約為19克/厘米³。在高壓下,鈾可被壓縮到更高的密度。研究表明,對於一定的裂變物質,密度越高,臨界質量越小。
根據這一特性,在發展槍式結構的同時,還發展了一種內爆式結構。在槍式結構中,原子彈是在正常密度下用突然增加裂變物質數量的方法來達到超臨界,而內爆式結構原子彈則是利用突然增加壓力,從而增加密度的方法達到超臨界。
在內爆式結構中,將高爆速的烈性炸葯製成球形裝置,將小於臨界質量的核裝料製成小球,置於炸葯中。通過電雷管同步點火,使炸葯各點同時起爆,產生強大的向心聚焦壓縮波(又稱內爆波),使外圍的核裝葯同時向中心合攏,使其密度大大增加,也就是使其大大超臨界。再利用一個可控的中子源,等到壓縮波效應最大時,才把它「點燃」。這樣就實現了自持鏈式反應,導致極猛烈的爆炸。
內爆式結構優於槍式結構的地方,在於壓縮波效應所需的時間遠較槍式結構合攏的時間短促,因而「過早點火」的幾率大為減小。這樣,內爆式結構就可以使用自發裂變幾率較大的裂變物質,如鈈239作核裝葯;同時使利用效率大為增。
美國投於日本長崎的那顆原子彈(代號叫「胖子」),採用的就是內爆式結構,以鈈239作核裝葯。彈重約4500公斤,彈最粗處直徑約152厘米,彈長約320厘米,爆炸威力估計為20000噸梯恩梯當量。
原子彈的進一步發展就是氫彈,或稱為熱核武器。氫彈利用的是某些輕核聚變反應放出的巨大能量。它的裝葯可以是氘和氚,也可以是氘化鋰6,這些物質稱為熱核材料。按單位重量的物質計,核聚變反應放出的能量比裂變反應更多,而且沒有所謂臨界質量的限制,因而氫彈的爆炸威力更大,一般要比原子彈大幾百倍到上千倍。
不過熱核反應只有在極高的溫度(幾千萬度)下才能進行,而這樣高的溫度只有在原子彈爆炸時才能產生,因此氫彈必須用原子彈作為點燃熱核材料的「雷管」。
氫彈爆炸時會放出大量的高能中子,這些高能中子能使鈾238發生裂變。因此在一般氫彈外麵包一層鈾238,就能大大提高爆炸威力。這種核彈的爆炸,經歷裂變一聚變—裂變三個過程,所以稱為「三相彈」。它的特點是成本低、威力大、放射性污染多。
還有一種新型核彈,即所謂中子彈。中子彈實際上可能是一種小型氫彈,只不過這種小型氫彈中裂變的成分非常小,而聚變的成分非常大,因而沖擊波和核輻射的效應很弱,但中子流極強。它靠極強的中子流起殺傷作用,據稱能做到「殺人而不毀物」。
我們看到,原子彈是用鈾製造的,也可以用鈈製造,但鈈是通過鈾而製得的。而氫彈則必須用原子彈來引瀑。因此,歸根結幫,核武器、熱核武器的製造都離不開鈾。因此,在過去,在今天,在今後相當長一個時期內,最重的天然元素之所以重要,首先在於軍事上的需要。
核爆炸還可以改造沙漠,使沙漠變成良田。很多乾旱的沙漠地帶其實也有一些雨水,但是這些雨水多半從地面流進地下河流、流入海中,剩下的一點則很快蒸發淖了,因此地面上沒有一點水分,沙漠成了不毛之地。核爆炸可以造成巨大的積水層—「地下水庫」。雨季時,雨水儲在積水層中,然後慢慢地透過多孔的泥土濕潤地表,使之適合於植物的生長。
在美國,從歐洲遷來的匈牙利物理學家齊拉德·萊奧首先考慮到,一旦法西斯德國掌握原子彈技術可能帶來嚴重後果。經他和另幾位從歐洲移居美國的科學家奔走推動,於1939年8月由物理學家A.愛因斯坦寫信給美國第32屆總統F.D.羅斯福,建議研製原子彈,才引起美國政府的注意。但開始只撥給經費6000美元,直到1941年12月日本襲擊珍珠港後,才擴大規模,到1942年8月發展成代號為「曼哈頓工程區」的龐大計劃,直接動用的人力約60萬人,投資20多億美元。到第二次世界大戰即將結束時製成 3顆原子彈,使美國成為第一個擁有原子彈的國家。製造原子彈,既要解決武器研製中的一系列科學技術問題,還要能生產出必需的核裝料鈾235、鈈239。天然鈾中同位素鈾235的豐度僅0.72%,按原子彈設計要求必須提高到90%以上。當時美國經過多種途徑探索研究與比較後,採取了電磁分離、氣體擴散和熱擴散三種方法生產這種高濃鈾。供一顆「槍法」原子彈用的幾十千克高濃鈾,是靠電磁分離法生產的。建設電磁分離工廠的費用約3億美元(磁鐵的導電線圈是用從國庫借來的白銀製造的,其價值尚未計入)。鈈239要在反應堆內用中子輻照鈾238的方法製取。 供兩顆「內爆法」原子彈用的幾十千克鈈239,是用3座石墨慢化、水冷卻型天然鈾反應堆及與之配套的化學分離工廠生產的。以上事例可以說明當時的工程規模。由於美國的工業技術設施與建設未受到戰爭的直接威脅,又掌握了必需的資源,集中了一批國內外的科技人才,使它能夠較快地實現原子彈研製計劃。
I. 請問您有黃寅生編寫的《炸葯理論》的電子版的嗎,我找不到這本書的紙質版和電子版謝謝
我有版本較新的電子書,不過版本卻是其它的,炸葯方面理論的內容來來去去都是分解機理、爆轟機理、性質性能預測計算和實測方法、應用、合成制備化學理論、分子計算(比如密度泛函理論),實際上大部分綜合理論的書籍內容有著大部分相同的地方:
書本簡介:
本書是高等院校炸葯及有關專業「炸葯理論」課程的試用教材,亦可作為火炸葯科研和工程技術人員的參考書。內容偏重於炸葯理論的基本概念、基本理論和基本實驗,以便給讀者以必需的炸葯理論基礎知識。
本書是在北京工業學院、華東工程學院歷次炸葯理論教材的基礎上參考了近年來國內外發表的有關文獻和編者的教學實踐及科研成果,經過加工整理而成。因此,它基本能適合於炸葯理論課程的教學要求。
參加本書編寫的單位有華東工程學院和北京工業學院。其中第一、五章由孫名振同志執筆;第二、三章由雲主惠同志執筆;第四章由松全才同志執筆;第六章由松全才和孫名振兩同志執筆;第七章由鄭孟菊同志執筆;第八章由余家齊同志執筆。全書由陸慶武、肖學忠兩同志審定。
《炸葯理論》編寫組
一九八一年六月