コピペ 蚤 ザーと見たらこんな感じ。 従って原子炉は必要だー ガオ−で ラ王 じゃないよ。 補助金たっぷりらしいですが何処かの国の下請け?は辛い。 最近でも国民が反対なら原発辞めるでネトヨのキャンペーン おのれふとどきものめがなにぬかす になるような感じですね。確実に反応したら常温核融合でも危険な中性子が多量に出るはずなので 中性子が一切検出されないから常温核融合は無い の結論になったはず。 ただしパラジュウムを非常に細く加工して電圧をかけたらその先端は微小な超高圧環境になるみたいですから世界は広いのでコッソリ研究しておられる方はおられる鴨です。 不可能と思われていた発火や火災の危険が無い固体リチウム電解質がもうすぐ実用化されるそうですので何が起こるか分かりません。 現在では民生用の中性子カウンターも販売されていますのでこの種類のニーズがあるんでしょう。 ちなみに東京都内を計ったら1ないし5位の数値が常に出るようで特に落ち葉とか側溝の泥を図ると大きな値になるというレポートが専門サイトであります。 つまりプルトニュウム238などのよからぬものがそこにあるという事です。 水素爆弾(英語表記)hydrogen bomb https://kotobank.jp/word/%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E7%88%86%E5%BC%BE-83044
水爆と略称される。熱核反応によって放出されるエネルギーを使う爆弾。リチウムと重水素の化合物をつくり,これで原子爆弾を包んでおく。原子爆弾によって生じる高温で熱核反応を連鎖的に行わせ,巨大な爆発のエネルギーを得る。 1952年アメリカが初めて実験に成功した水爆は,重水素と三重水素を液化した,いわゆる「湿式水爆」であった。その後小型化する目的で重水素化リチウムを素材とする「乾式水爆」の開発が進み,53年のソ連に続いて,アメリカ,イギリス,中国,フランスなどが実験に成功している。この水爆の周囲を天然ウラン (99.3%は非分裂性のウラン 238) で包み,融合反応から生じる高エネルギー中性子によって分裂反応を生じさせるのが3F爆弾である。 3F爆弾(英語表記)fission-fusion-fission bomb https://kotobank.jp/word/3F%E7%88%86%E5%BC%BE-70333#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8 戦略兵器として用いられた熱核爆弾の一形式。引き金として分裂反応 fissionを用い,それによって重水素の融合反応 fusionが起り,さらにタンパー (外皮) の天然ウランの分裂反応 fissionが起るので,その頭文字を取りこの名がある。天然ウラン 238を使うので比較的安価で大爆発力を生じるが,分裂反応の部分が多いので,放射性の分裂生成物を大量に生じ,いわゆる「きたない水素爆弾」となる。 1954年3月のアメリカのビキニ実験で最初に使われた。現在の核兵器にはほとんど使用されていない。 中性子爆弾 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%80%A7%E5%AD%90%E7%88%86%E5%BC%BE 概要 通常の核爆発の効果と比較して、爆風や熱線などへのエネルギー放出割合が低く、中性子線の放射割合が高い。熱核爆発はビルが数棟破壊される程度の破壊力である一方、中性子線は透過力が強く、薄い鉛などの金属板も透過する。厚いコンクリートや水など遮蔽物に覆われた地下核シェルター等への攻撃能力は小さいものの、地下鉄程度であれば透過するため、都市圏であればほとんど助かる可能性はないと言える。よって建造物などの被害は相対的に減少させることができるが、人間を初めとする生物を放射線障害により死傷させることができ、爆風などの被害半径よりも中性子線による被害半径のほうが大きくなっている。 熱線や爆風に対しては、密閉された戦車や艦船の防御力が予想以上に高いことが証明されており(特に、1946年にビキニ環礁で行われた核実験「クロスロード作戦」で、実験標的となった約70隻の艦船のうち、1発目は空中、2発目は水中での、2回にわたる核爆発で計13隻しか沈没しなかったなど)、中性子線による攻撃は、それらの装甲を貫いて兵員の殺傷を目的にする効果的な核兵器の運用方法でもあった。アメリカ合衆国で開発を主導したのはユダヤ系イギリス人であったサミュエル・T・コーエン(英語版)。 中性子爆弾は、戦術核兵器として使用後の占領時に市街の建造物やインフラ設備を利用できるようにするために爆発力を縮小させており、主として自軍地上部隊の行動を視野に入れた運用が考えられていた。そのため、弾頭威力も核兵器としては小さく、残留放射能も少量になるように設計されている。 通常の核兵器との違い 通常の核兵器との構造の違いは、中性子反射材にある。通常は、核反応を効率化させるために、弾頭の内殻をウラン238などの中性子反射材で覆う。しかし、中性子爆弾においては、それにクロムやニッケルなど用いて、中性子の吸収・反射を抑えている。そのため、核反応によって発生した中性子線が、周囲に放射されるようになっている。 なお、中性子線の発生にあたっては、核分裂よりも核融合の方が効率が良いため、水素爆弾が用いられる。 多量のトリチウムを必要とするが、トリチウムは半減期が12.3年と短く、性能の維持には定期的にトリチウム交換を必要とする。 三重水素 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/三重水素 トリチウムの生成 生成量は原子炉ごとに異なるとされるが、一年間の運転で加圧水型軽水炉内には約200兆ベクレル (2 × 1014 Bq)、沸騰水型軽水炉では約20兆ベクレル (2 × 1013 Bq) が蓄積する[22]。しかしながら、トリチウム水(HTO)は、化学的性質が水(H2O, HHO)とほぼ同一であるため、化学的には水とトリチウム水を分離することはできない[23]。ただし物理的な同位体効果を利用した分離技術は確立されており[24]、トリチウム含有水の蒸留や電気分解、同位体交換法など、いくつか分離方法が存在する[25]。しかしそれでも大量かつ極めて低濃度の水からトリチウム水だけ、分離してまとまった量を回収することはコスト的に非常に困難である[26][27]。 トリチウム水からトリチウムを単離するのは上述のとおり極めて難しいため、高い純度のトリチウムを得るにあたっては回収しやすい形で人工的に生成する必要がある。比較的良く知られたトリチウムの生成方法としては、原子炉内でリチウム Li に中性子を当て(中性子捕獲させ)、トリチウムとヘリウム4(4He)に分裂させた上で得るという方法がある[28]。しかし、リチウムはイオン化傾向が高く、少量の水と接触するだけで激しく反応するなどの性質があり危険であるため、反応性はなくすがリチウムのトリチウムにはなる性質は残す合金を作るといった研究が行われている。東京工業大学でリチウムと鉛の合金が適しているといった研究結果が出されている。また、この合金だと鉛に当たった中性子は2倍に増えるため、通常より多くのトリチウムが生産されることも期待されている
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