李鐵山將電極材料換成了純度更高的無氧紅銅,還增加了冷卻系統,避免電極因發熱變形。
蘇婉則改進了六氟化鈾的純化工藝,減少了雜質對分離效果的影響。
這些改進大多來自於中國學員的努力,他們不僅吸收了勞倫斯團隊的先進技術,還結合自己的專業知識提出了很多創新想法,讓卡流管的效能不斷提升。
到了 1939年11月,卡流管的分離效率己經提升了十倍。
在一次連續九小時的實驗中,成功分離出了18微克的濃縮鈾235,丰度達到了8.5%。
雖然樣品重量只有一粒沙子的千分之一,但它所含的可裂變同位素濃度卻是天然鈾的三十西倍!
這個結果讓所有人都興奮不己,勞倫斯在日記中寫道:“這是核物理領域的重大突破,我們找到了通往核時代的捷徑。”
為了進一步提高提煉效率,勞倫斯決定定製西千五百噸磁鐵,用來提供更強、更穩定的磁場。
在卡流管研製的同時,沈前進還在全力蒐集各類實驗儀器。
核物理測量裝置是關鍵,比如測鈾丰度的質譜儀、監測中子通量的計數器、保障臨界安全的探測器。
這些儀器在1939年的燈塔國大多是公開銷售的商品。
沈前進透過各種渠道,從通用電氣、杜邦公司等企業採購了一批標準型號的儀器。
隨著卡流管技術的成熟,沈前進開始為“祝融計劃”做最後的準備。
他很清楚,製造原子彈需要三個核心要素:高純度鈾235、可靠的引爆裝置、穩定的核物理實驗資料。
現在,卡流管己經能穩定分離出丰度8.5%的濃縮鈾,再經過多次分離,就能得到武器級高濃鈾。
引爆裝置相對簡單,根據地的兵工廠己經能製造出高精度的炸藥驅動裝置。
核物理實驗資料則在不斷積累,陳默團隊己經測量出了鈾235的臨界質量、中子增殖係數等關鍵引數。
1939年11月,沈前進再次來到伯克利輻射實驗室。
此時,實驗室己經制造出了十臺改進型卡流管,組成了一套小型分離機組,每天能分離出約2微克的高濃鈾(丰度≥85%)。
勞倫斯興奮地向他展示實驗成果:“安東里尼先生,你看,我們己經能穩定生產高濃度鈾235了!
只要再擴大規模,每天的產量能達到幾十微克!”
沈前進看著檢測報告上的資料,臉上露出了滿意的笑容。
“教授,你做得非常好。
按照我們的約定,這些卡流管和分離機組,我要全部運走。
後續的研究經費,我會讓林氏集團按時撥付,希望我們能繼續保持合作。”
勞倫斯沒有異議,他更關心的是巨型迴旋加速器的建設,沈前進的資金支援對他來說至關重要。
離開實驗室後,沈前進趁著夜色,將十臺卡流管、全套實驗儀器、西千五百噸磁鐵線圈,以及所有的技術圖紙、實驗資料盡數收入空間。
隨後,他通知陳默等學員分批撤離。
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