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플루토늄 239 원자는 어떻게 추출합니까?
원자폭탄의 또 다른 중요한 장약은 플루토늄 -239 이다. 플루토늄 239 는 원자로에서 생산된다. 원자로에서 우라늄 238 은 중성자를 흡수하여 분열을 거치지 않고 우라늄 239 로 변한다. 우라늄 239 는 239 로 쇠퇴하고, 239 는 플루토늄 239 로 쇠퇴한다. 플루토늄과 우라늄은 서로 다른 원소이기 때문에, 우라늄의 극히 일부만이 플루토늄으로 변환되지만, 우라늄과 우라늄의 분리는 우라늄 동위원소 간의 분리보다 훨씬 쉬우므로 화학적 방법으로 순수 플루토늄을 추출하는 것이 편리하다.

우라늄 -233 도 원자폭탄의 일종의 장약이다. 그것은 원자로에서 플루토늄 -232 의 중성자 폭격으로 생긴 다음 두 번의 플루토늄 쇠퇴를 겪었다. 위에서 볼 수 있듯이, 후자의 두 가지 전하가 리액터에 의해 발생한다는 것을 알 수 있다. 그들은 우라늄 -235 분열할 때 방출되는 중성자에 의해 생성됩니다. 즉, 우라늄 -235 를 소모하는 대가로 발생하며 우라늄 -235 와는 전혀 분리되어 있지 않습니다. 이런 의미에서 우라늄 235 는' 핵불' 이라고 부를 수 있다. 우라늄 235 가 없으면 원자로도, 원자폭탄도 없고, 오늘 원자력의 대규모 이용도 없기 때문이다.

원자력 전하가 있으면 그 부피나 질량이 일정한 임계치를 넘으면 원자폭탄이 폭발할 수 있다. 다만 원자폭탄에 또 다른 문제가 있다. 어떻게 해야 하는가: 폭발할 필요가 없을 때는 폭발하지 않는다. 폭발이 필요할 때 바로 폭발할 수 있다. 이는 임계 질량 또는 임계 치수를 제어하여 수행할 수 있습니다.

원칙적으로 가장 간단한 원자폭탄은 소위 포식 구조를 채택한다. 두 우라늄 덩어리는 모두 임계 질량보다 작으며, 일정한 거리로 떨어져 폭발을 일으키지 않는다. 그것들이 결합되면 임계 질량보다 크고 즉시 폭발한다. 그러나 천천히 함께 넣으면 연쇄반응에 의해 생성 된 에너지는 시작 직후 날려 버리기에 충분하며 연쇄 반응이 중단되고 원자 폭탄의 폭발력과 핵 충전의 이용률은 매우 작을 것입니다. 원자로의 초 임계 사고 폭발과 약간 비슷합니다. 그래서 중요한 문제는 그것들을 매우 빠르게 맞추는 것이다.

우라늄의 일부는 한쪽 끝에 있고, 다른 부분은' 총구' 에 놓여 있다. 강력한 폭발물의 도움으로, 그들은 매우 빠르게 완전히 결합되어 초임계 고효율 폭발을 일으킨다. 중성자 손실을 줄이기 위해 원자력 부하 외부에 중성자 반사층이 있다. 원자력 전하의 산란을 늦추기 위해서 원자폭탄은 견고한 껍데기를 가지고 있다.