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个别小规模研究组和**科学家已经在研发铀同位素分离的设备和方法。(
千亿继承者的女人)单就关于铀-235同位素电磁分离法而言,1939~1940年,基尔的威廉-瓦尔歇(lhellher)、威廉皇帝化学研究所的海因茨-埃瓦尔德(heinzeld)、维也纳的理夏德-赫尔佐格(rihardherzg)和曼弗雷德-冯-阿登已投入相关开发工作。(
一剑平天)电磁分离法的应用原理是,不同质量的带电粒子进入磁场后,将按不同的轨迹运行,通过磁场加力使重的粒子射向分离装置的另外一侧并在那里聚集。(
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在战争爆发之前,瓦尔歇的质谱仪已经在这方面证明了其适宜性,从原理上讲,用他的分离设备同样可以实现铀的同位素分离。(
一路飞仙)81迪布纳赏识瓦尔歇的工作价值,1939年就曾向他请教,分离出几克同位素铀-235所必需配备的装置是多少?瓦尔歇估计,要达到这个目标,大概得需要100台。(
侠客中文网)因为尚未经过技术检验,迪布纳不可能批准如此规模的制造任务,但是他委托瓦尔歇进一步开发他的同位素分离装置。1942年初,他最终判给瓦尔歇一份建造两台实验室装置的合同契约,这个装置后来也被称为离析器。
1943年4月9日,埃绍、弗格勒和门采尔决定在威廉皇帝学会与“铀俱乐部”之间展开更好的合作。后来,瓦尔歇不得不将离析器的单项工作移交给威廉皇帝物理研究所。他的设备运转如何?通过离析器获得了多少量的浓缩铀?这些情况都不甚清楚。
格拉赫将他的支持力度集中于同位素分离的最先进方法开发方面,即哈特克的离心分离机技术和巴格的同位素溜槽。1944年3月上旬,格拉赫在蒂宾根召集了一次关于同位素分离的专家讨论会,一个月后,在慕尼黑又开了一次主题相同的讨论会。
格拉赫开始对哈特克和克劳修斯关于“现在也可以尝试一下光化学法”的建议发生了兴趣,并集合了一个研究工作小组。83假如确有其事的话,那么在战事的干扰下,研究进程也大为受阻,结果是什么都没有完成。显然,光化学法不适合大规模技术应用,而两个其他的方法——埃里希-巴格的同位素溜槽和霍斯特-科辛格(hrstkrshing)所开发的一种设备——则没有太大的区别。
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