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必須在恆星核心因量子隧穿而發生;
因此,水中絕大多數的氫並不能用在核聚變上,必須使用氫的兩種同位素氘和氚才能進行,無法在原料提煉上達到更高的利用率。
考慮到氚的含量遠比氘還要稀少,可用來製備氘化鋰的鋰6,其尋找與提煉也相當麻煩,她往氫彈內填裝的聚變燃料,只是純粹的氘,反應的條件更高,但在相同質量下,卻能比氘氚反應多釋放超出半數的能量。
由於不像鈾有臨界質量的限制,一旦解決了引爆的問題,往小的方向來看,可以犧牲威力,將氫彈製成米粒般大小,完全可以當成暗器來使用;
往大的方向來看,氫彈的威力上限,起碼能夠達到億噸級當量,甚至有達到百億噸、萬億噸的可能,炸死“下六氣”境絕對不成問題,“中六氣”境在命中的情況下應該也能重創。
考慮到萬億噸當量理論上只能炸出個上百里的大坑,似乎不及當初幻境中歐冶子的破壞力,但就算到了“上六氣”境,在實力相近的交手中,扔出幾顆萬億噸級氫彈,估計也能打對方一個錯手不及。
當然,作為一種無差別範圍攻擊武器,氫彈的使用場景其實並不廣泛,需要考慮到許多因素。如果“六氣”境有著某種未知的抵抗,又或許主世界的天地規則有所不同,說不定效果會降低不少。
更何況,雖然氫彈的當量據說沒有上限,但觀前世並沒有開發出億噸以上的設計,最高只是大尹萬的三段式,沒有威力更大的四層巢狀,便可知其中亦有著難題需要克服。
事實上,就目前的情況而言,趙青自己設計出的微型氫彈由於“丹霄”最長只能維持數百息的時間,必須留出通道令它能夠緊貼最中心的氘氣球引爆,只能是一段式的設計,當量有其極限。
比方說她此刻手中捏著的這枚尚未封裝“丹霄”進入啟動前置階段的微型氫彈,只裝入了約10克的固態氘氣,完全充分核聚變的話,也就千餘噸tnt當量而已。
就大範圍的破壞力而言,其實並不會比她消耗一定時間可製造出的高強度雷暴、大型龍捲風強出多少;
不過在近距離內,上億度的高溫、巨量的光輻射與中子射流,在能級上則遠超前者,且是瞬間爆發,速度奇快,讓人難以抵禦。
……
眾所周知,氫彈必須由原子彈來引爆,但少有人知道,本質上,原子彈是透過x射線照射引爆的核聚變材料,並不是用裂變的高溫高壓引起核聚變。
因為如果利用高溫高壓使核材料聚變,那在核裂變高溫等離子體到達核聚變材料時,核聚變材料已經被“吹”散了,充其量只能反應個百分之幾。
任何高溫物體都會向外輻射能量,要維持一定高的溫度,就必須在物體內部產生或從物體外部傳給物體以足夠的能量,否則,物體將逐漸冷卻。
在高溫等離子體情況下,這種輻射主要是由電子與離子碰撞產生的,被稱為軔致輻射,也就是x射線。
在發現氫彈應該用x射線引爆之後,美~國的泰勒、烏勒蘇採用了x射線反射層的方式,將原子彈爆炸產生的x射線聚焦在聚變材料上,才成功研發出了氫彈,一般稱之為t-u構型。
參考這個原理,趙青使用精細度高到極點的微凋技術在水晶靈石外層內凋出了數十萬根空心毛細管組成的管束,用以引導x射線,將其聚焦於最內層的固態氘上。
至於這些x射線的來源,自然正是將“丹霄”透過水晶球外層可旋轉閉合的開口,封裝注入中層專門留出的十二個孔洞內,然後透過一齊激發引爆,在將中心的氘壓縮擠成一小團的同時,也釋放出巨量的x射線。
而由於微型氫彈本身極小,直徑只相當於光在百億分之一秒內行進的距離,丹霄的爆炸稍有快慢之分,
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