隨著二戰局勢緊張,銅作為戰略物資,開始實行配額供應。
李鐵山立刻將情況彙報給沈前進。
沈前進早就預料到這種情況,他透過林雨菲啟動了備用方案。
一方面,早在戰前就讓林氏集團以“生產化工裝置”的名義,從智利的銅礦採購了 50000噸粗銅。
再運到舊金山的加工廠進行精煉,製成無氧紅銅。
智利是當時世界最大的銅出口國,而且和燈塔國關係密切,採購過程相對順利,只是運輸需要時間。
另一方面,沈前進透過黑市收購了20000噸廢舊銅製品,包括廢棄的電纜、機床零件、甚至是古老的青銅炮。
這些廢舊銅經過熔化精煉,也能滿足部分需求。
這樣總共湊齊了20000噸無氧紅銅,不僅滿足了卡流管電極的製造需求,還為後續巨型磁鐵的線圈繞組儲備了足夠的材料。
蘇婉的任務則是處理六氟化鈾。
鈾235的分離需要將天然鈾轉化為易揮發的六氟化鈾氣體。
而六氟化鈾具有強腐蝕性,普通的金屬管道根本無法承受。
一開始,實驗室用玻璃管道進行實驗,但玻璃易碎,而且無法承受高壓力,幾次實驗都因為管道破裂而失敗。
蘇婉查閱了大量化學文獻,發現鎳合金具有良好的耐腐蝕性,而且強度足夠。
她建議用哈氏合金製造管道和閥門,並在內壁塗上一層聚西氟乙烯塗層,進一步增強防腐能力。
勞倫斯團隊採納了她的建議,但市面上哈氏合金的價格極高,而且貨源緊張。
沈前進再次出手,聯絡了一家位於匹茲堡的特種鋼廠,以“生產化工反應釜”為由,高價定製了一批哈氏合金板材。
還高薪聘請了兩位經驗豐富的焊工,專門負責管道焊接。
蘇婉和焊工們一起加班加點,反覆測試焊接工藝,最終制造出了一套耐腐蝕、耐高溫、耐高壓的六氟化鈾傳輸系統,解決了實驗的關鍵難題。
卡流管的研製過程並非一帆風順,最大的困難出現在離子偏轉精度上。
按照設計,鈾235和鈾238的同位素離子在磁場中應該沿著不同的軌跡運動,最終被收集器分離開來。
但實際實驗時,兩種離子的軌跡總是重疊,收集到的鈾235丰度極低,遠達不到預期效果。
勞倫斯團隊連續奮戰了一個月,嘗試了各種方法調整磁場強度、電極間距、氣體流速,但都沒有明顯改善。
實驗室裡的氣氛變得壓抑起來,有些研究員甚至開始懷疑這個方案的可行性。
“教授,會不會是磁場分佈不均勻導致的?”
陳默在一次技術會議上大膽提出自己的想法。
“迴旋加速器的磁場是軸對稱的,但卡流管的‘C’形結構可能會破壞磁場的對稱性,導致離子偏轉角度出現偏差。”
勞倫斯皺著眉頭思考了片刻:“有這種可能,但怎麼驗證呢?
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