做到这一步,接下来就可以对沉淀后的铀化学浓缩物进行转换。
相比于冶炼这一步更加轻松。
不管是湿法还是干法工艺,或者是高温反应,对范逸明来说都是小意思。
进行到这,如果是真·哥斯拉那就需要将这些六氟化铀运输到特异化的肾器官进行浓缩。
根据解析原子炉得到的数据来看,到了浓缩这一步,真·哥斯拉选择的是气体扩散法。
气体扩散法指的是基于气动力学理论,利用铀的两种同位素,在分子量和热运动速度上的差异进行分离。
具体来说,在热平衡状态下,两种不同分子量的气体混合物具有相同的平均动能,但由于分子量不同,它们的平均热运动速度不同。
为了实现有效分离,需要将多个扩散级串联起来组成级联,以提高分离效果。
此外,气体扩散法还需要消耗大量的电能来重新压缩气体,使其通过扩散膜。
对于这种费力不讨好的事情,范逸明当然不打算干,而是直接选择了气体离心法。
至于为什么真·哥斯拉不采用该方法,原因很简单,前者要展开想象或许从生物角度上来讲,还有可能达成。
然而,想要完成后者就需要使用高速离心机。
作为没有任何进行系统学习的生物,真·哥斯拉可能拥有无限进化的能力,但基本上都是被动进化的,绝对不可能说主动在自己体内进化出一个离心机。
但范逸明就不一样,他可是一只有脑子的怪兽。
在冶炼转换室上方,范逸明又构建出了一个新的器官。
该器官由内外两层,以及大量血管通道组成。
外部是坚硬的肌肉,起到类似于离心机外壳的作用。
而内部则是特殊改造的超韧金属鳞,方便在离心的时候提取核燃料。
至于想要让这玩意儿转起来,那还不简单。
不管是直接使用肌肉,还是用骨骼在内部搭建出一个机械结构,对于范逸明来说都不是什么困难的事。
做完这一切,将两个器官全部包裹起来,便算是完成了。
接下来,只需要再构建一个能够让核燃料进行反应的原子炉即可。
这点那更是简单得不能再简单。
甚至都不需要特殊的设计,直接照搬物质转换炉的设计即可,只不过一个是转换物质,一个是让核燃料发生反应。
至于如何利用这些产出的能源,范逸明并不打算学习人类用烧开水的方式,将核能转化为电能。
虽然烧开水确实是当下,效率最高最有利于大型化的方式,但他可是怪兽。
想要利用核裂变所产生的能量,简单的要死。
直接参考科幻小说当中的核电池就可以。
在核裂变的过程中,会产生大量的能量和中子,这些中子可以激发其他重核发生裂变,从而形成一个持续的链式反应。
范逸明要做的,就是将这个链式反应控制在一定的范围内。
但在此之前,他需要设置一个半导体换能器。
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