u235

时间:2024-06-07 03:44:20编辑:阿奇

为什么只有U235

核不是实心的球体,而是空的,一些粒子穿过核,一些发生了偏移,形成的是一些如:仿垂形,柱腰形形状等。科学家不能也不知道怎样再进一步推出原子核的结构。为什么呢?因为那是没有直接证据的猜想。当年的爱因斯坦世上只有一人,现今有谁还敢乱猜想?有谁还敢乱下结论?这里我要说明的原子核结构,可以从核的裂变产物的分界线加以证明,还可以从核的大小的测量实验证明我的核结构模形,其大小与大树形结构的主轴正好一致......。 可是,就这一点点间接证据,中国科学院会想信认可吗?核的结构力量与势垒都是由核力表现性质决定的。由于核力的不同分布,从而使核在最弱的地点分裂,由此产生核的裂变。

..原子核裂变产生巨大的能量,裂变过程是首先以不太快的中子打击U235铀核,短时的形成U236铀核,U236铀核马上分裂出两个或更多的核,裂变产物分布不是大小一样的平均分配(也就是说:不是从U236铀核中心断裂),而是在核子数为96和139左右两个地方占主要部份。为什么呢?

..对核的裂变位置和原因没有任何科学家给与准确的定性理论。本文以图解的方式分步说明:以U235铀核被中子打击发生分裂为例,可分为四个步骤,中子打击阶段,三中子不稳定而调整阶段,分裂重组成新核阶段,部份新核再衰变阶段。这四个裂变是连续的过程。本文证据以实际裂变产物几率分布图为依据,强有力的证明核裂变的位置和核的大树结构模型。

..外来中子主要打击在什么地方呢?这必须先正确认识原子核的结构。根据第二章《原子核的结构》理论,可以知道U235铀核中质子排列按能极顺序是:1S2、2S2、2P6、3S2、3P6、4S2、3D10、4P6、5S2、4D10、5P6、6S2、4F14、5D10、6P6、 7S2、5F4, 共七层,最后质子排列在5F层上共4个质子,其形状如图(与作者联系)。图中最薄弱的环节在上部核磁北极第二层与第三层之间的双中子结构,根据第二章《核力机理》中核力性质和核力大小估算知道:中子参与核力计算,但是不会产生核力,两个质子间有一个中子间隔时,核力最强;两质子间有两个中子参与间隔时,质子间核引力较大;当两质子间有三个中子参与间隔时核引力趋于零,开始表现出斥力。U235铀核中有许多双中子结构,但在第二层与第三层间核力最弱,因为在第二层上只有三个质子支节产生加强性核力,而第三、四、五层外有8支或15支质子支节产生加强性核力,因此在第三层外的支节间因核力强而吸引着许多中子(这也是多中子排列规律)。核总是先从核磁南极排列的,南极达到稳定后才从北极排列,因而南极比北极稳定。因此,最最薄弱的地方是在北极第二层与第三层的双中子结构。核高速旋转,重心在偏向南极,因此,容易被中子击中的地方也在北极。

..对于U235铀核在不同速度的中子打击下会出现不同的几种情况:1、对于能量太高的快中子打击时,因为原子核间的空间很大、U235铀核中支节间的空是也很大,因此多数快中子将穿过U235铀核不发生碰撞作用;少数快中子击中最薄弱的双中子结构,但是,因为外来中子能量太大太快,很容易与双中子结构的中子发生能量交换,象完全弹性碰撞一样,击出(交换出)一个中子,从而不能组成U236铀核,所以,快中子能量太大不易组成U236铀核发生裂变。2、而中子太慢也不容易发生裂变,能量太小的慢中子容易被高速旋转的核小支节吸收,是在小支节上而不是主轴是组成三中子结构形式;还有一个原因是大核都有许多中子,而过余的中子多数排在核支节最外层上,高速旋转成的核球形表面好似一层中子层,外来太慢中子能量小,一接近有可能被吸收,也有可能弹离。3、能量适当的中速中子(比如235U只有俘获一个能量不小于 1兆电子伏特中子时才能发生裂变),容易击中 U235铀核的薄弱环节,并形成复核U236铀核而发生裂变,中速中子的能量使它能通过外层中子层,进入核内并能因核与中子的引力而夹击入最薄弱的双中子间,形成短暂的三中子结构,随即马上分裂成两个大核。只有第三种情况“三中子结构”是使核裂变的主要原因。

..中子打入北磁极第二层与第三层间的双中子又分为三种情况:1、是打入双中子结构的底部;2、是打入双中子结构的顶部;3、是打入双中子的中部。三种情况将产生6种以上不同类型的大核产物,各种不同的产物在裂变物质分布图上都是几率最大的。


U235是什么

U235:
铀235是铀(Uranium)元素里中子数为143的放射性同位素,是自然界至今唯一能够裂变的同位素,主要用做核反应中的核燃料,也是制造核武器的主要原料之一。铀是原子序数为92的元素,其元素符号是U,是自然界中能够找到的最重元素。在自然界铀有三种同位素存在(铀234、铀235和铀238),均带有放射性。铀235在天然铀中的含量为0.711%,其半衰期为7.00×108年,1935年由加拿大科学家邓史达(Arthur Jeffrey Dempster)发现。

铀-235是制造核武器的主要材料之一。但在天然矿石中铀的3种同位素共生,其中铀-235的含量非常低,只有约0.7%。只有把其他同位素分离出去,不断提高铀235的浓度,它才能用于制造核武器。这一加工过程称为铀浓缩。


u235和u238区别

把他们分开,是先把U转变为U的氟化物UF6,因为U235和U238的氟化物相对分子质量不同。其蒸汽扩散的速度也有很小的区别,通过上千次的扩散,可以达到富集U235的程度,这样U235和U238就分离出来了。所以说提纯U238的过程其实也是提纯U235的过程.再来说下其他方法,要把U235与U238分开并不容易,这是因为在天然铀中,U238占99.3%,U235仅占0.7%,而且两者化学性质相同,很难用化学方法分离.1942年,美国化学家尤里用一种物理方法——气体扩散法把这两种铀同位素分。氟化物指含氟的有机或无机化合物。氟可与除He、Ne和Ar外的所有元素形成二元化合物。从致命毒素沙林到药品依法韦仑,从难溶的氟化钙到反应性很强的四氟化硫都属于氟化物的范畴。2017年10月27日,世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单初步整理参考,氟化物(饮用水中添加的无机物)3类致癌物清单中。在卤化物中,氟化物容易与某些高氧化态的阳离子形成稳定的配离子,如六氟合铝酸根离子(AlF63ˉ)。与其他卤化物不同,金属锂、碱土金属和镧系元素的氟化物难溶于水,而氟化银可溶于水,其他金属的氟化物易溶于水。氟化氢的水溶液称氢氟酸,是一种弱酸。金属氟化物还易形成酸式盐,如氟氢酸钾(KHF2)。萤石(氟化钙,或称氟石)是天然矿物。碱金属的氟化物可由其氢氧化物或碳酸盐与氢氟酸作用而得。

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