他想來幹什麼呢?
總不至於真的只是參觀吧?
……
掛掉電話的李東,看著螢幕上的預言……
要把這玩意兒落地,其實難度挺大的。
首先就是用來辨認中微子的一千噸重水,這玩兒意的價格能把李東的家底榨乾,而且它還是核工業的戰略物資,受到嚴格的管控,不是你想買就能買的。
“錢呀,怎麼搞呢?總不能我自己做吧,這不玩兒嗎?”
要知道重水其實是把普通水裡的氫換成氘就行了。
普通水的分子式是H?O,氫原子的原子核裡只有一個質子。
而氘是氫的同位素,原子核裡多了一箇中子,兩個氘原子和一個氧原子組合在一起,就是重水,D?O。
道理很簡單把,小學生都懂。
可是……氘這玩意兒在自然界裡的少的可憐,每六千多個氫原子裡面,才混著一個氘。
因此差不多每四萬噸普通水才能提煉出七噸重水。
所以工業製備重水的過程,本質上就是一場規模恐怖的“大海撈針“。
最常見的辦法是硫化氫—水雙溫交換法。
原理不復雜,就是在不同溫度下,氘在硫化氫和水之間的分配比例不一樣,利用這個差異,在高塔裡讓硫化氫氣體和水反覆接觸、交換、富集,一級一級地把氘的濃度慢慢提上去。
可問題是“慢慢”這兩個字的背後是動輒消耗數萬噸蒸汽的能耗,李東現在還不配去做這東西,因為他是隻有幾個億的窮鬼。
“還有探測器,這東西也惱火……”
李東使勁撈了撈頭,這個探測器可不是普通的探測器。
它需要一個直徑十幾米的透明容器來裝重水,材料的透光率要高,放射性本底要低,加工精度還要達到毫米級。
容器外面要安裝上萬根光電倍增管,每一根都要經過嚴格篩選和標定,排列成一個覆蓋近乎完整立體角的球面陣列。
然後整套裝置要放到足夠深的地下,遮蔽掉宇宙射線和周圍岩石的天然放射性。
全世界有條件做這件事的地方,李東能想到的不超過四個。
加拿大薩德伯裡的SNOLAB,位於鎳礦深處,有成熟的重水實驗基礎設施,但那是外國的場地,要用人家的東西,得籤國際合作協議,審批週期長得令人絕望。
美國南達科他州的SURF,前身是霍姆斯塔克金礦,地下實驗空間巨大,同樣面臨跨國合作的門檻。
日本神岡的Super-Kamiokande,純水切倫科夫探測器做得世界頂尖,但人家有自己的研究計劃排得滿滿當當,不可能為一個外來專案騰出核心設施。
更何況,這三個實驗室都不太可能接受一個從未做過粒子物理實驗的理論數學家的申請——人家憑什麼相信你?
所以李東最好的選擇,就是錦屏。
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