质子构成,原子量相当高,达到了238,但是非常不稳定,随时有分裂成两个以上原子核的趋势,只是由于“闸门”的阻止,才没有马上衰变。
而这个“闸门”,就成了天明重点研究的目标,并做了数百次实验,与普通的铁、氦、氮、金等元素进行对比后,终于弄懂了其原理。
所有原子核内的“闸门”,其实就是中子与中子的构造。
一般而言,原子核内的质子,是带正电的,与其他同样带正电的质子,有同性相斥的反应,这也就导致,原子核内的质子越多,相互间的斥力越大,发生裂变的可能性,也就越大。
中子是不带电的,它有一项神奇的能力:它能将多个质子聚集到原子核中,并保持一种稳定的状态,起到了很好的“闸门”作用。
原子核中的质子数量多了,中子需要起到的“闸门”作用就越大。这也就导致一个结果,原子序数越高的元素,原子量越大,保持着一个几乎同时递增的规律。
天明实验了一下,将四个铁元素的原子核合并在了一起,合成了一种全新的元素,再撤走静场空间,新元素立刻发生衰变,分裂成了多种物质。
再又试着将其他原子核合在一起,种类、个数都不一,合成出来的重核元素,有的发生了裂变,有的相对稳定,没有马上发生裂变。
这种碰运气式的实验,并不具有很强的代表性,即便天明合成出了几种原子核不太稳定、又不易发生裂变的元素,但只要他将这几种元素,生产出一定的量后,聚集在一起,低概率累加效果之下,立刻显示出较大的放射性……这就不能看成是一种清洁核燃料了。
天明需要的,是一种在常态下,完全不会衰变的核材料。
他试了另一种方法。
这种方法。名叫质中子注入法。
他先将超过300种元素的原子,从蓝水星的海水中全部提纯出来。
每种元素的
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