一种具有椭圆型金属钛球体的C4炸弹
技术领域
本实用新型涉及一种具有椭圆型金属钛球体的C4炸弹,这是一种通过椭圆球体的金属钛壳体外面包裹的C4炸弹爆炸后产生的3000摄氏度高温引爆,金属钛壳体内部的U235球体的炸弹。这个炸弹爆炸后会使U235裂变,进而释放大量的能量。
背景技术
现有常规炸弹都是通过引爆C4树脂来产生爆炸的,爆炸能量有限。本炸弹采用C4炸弹引爆45KG的U235金属圆球会产生很强的能量,具有更大的破坏力。
实用新型内容
为了解决传统炸弹爆炸后能量低的缺点,笔者开发了这种一种具有椭圆型金属钛球体的C4炸弹。这种炸弹依靠椭圆球体的金属钛壳体外面包裹的C4炸弹爆炸后产生的3000摄氏度高温,使椭圆球体内部的45KG金属U235发生裂变反应,进而产生很大能量的破坏。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种具用椭圆球体的金属钛壳体的C4炸弹,是一种可以使U235产生核裂变反应进而释放大量能量的炸弹。要制造这种炸弹,首先要合成U235金属。合成U235的步骤如下:
1、取铀矿石500KG,用破碎机磨成2mm左右的粉末。
2、取400KG氨基磺酸,放入反应釜,再给反应釜里面加入100KG蒸馏水,配置成80%质量分数的氨基磺酸溶液,再给氨基磺酸溶液中加入500g山梨酸,500g水杨酸,500g苯甲酸,500g苹果酸,500g草酸,500g柠檬酸,500g异烟酸,500g乳酸等等各种有机酸,以增加有机酸氨基磺酸的酸性。。
3、取500KG王水(王水即浓盐酸和浓硝酸按照体积比1:3组成的水溶液),氨基磺酸的反应釜中,再给这个反应釜中加入100KG氯化钠。
4、给这个反应釜中加入提前制好的500KG铀矿石。将这个反应釜加热到150摄氏度。
由于,氯化钠和氨基磺酸溶液反应生成盐酸,各种有机酸和金属离子产生络合作用,进而增强了王水的腐蚀性,所以王水和铀矿石里面的八氧化三铀反应生成氯化铀和硝酸铀。同时氨基磺酸和硝酸铀反应生成硫酸铀。
5、加热反应釜24小时以后,再给反应釜中加入100KG氯化铯,再给反应书中加入100KG镁金属,由于镁金属的还原性比氯化铯的还原性强,所以就会将氯化铯中的铯粒子置换出来,生成金属铯。这时金属铯和硫酸铀和氯化铀反应,生成金属铀。此时加入1000KG蒸馏水,加热到150摄氏度,加热24小时,过滤,剩下的残渣就含有大约1%的金属U235。金属铀在铀矿石里面含量很低只有不到0.1%左右,其中U235含量只有0.72%,其余都是U238。由于U235在的质量分数低,所以此时生成的铀里面含有5%的U235和95%的U238。最后,将反应釜中的物质用滤纸过滤,得到的固体颗粒就是金属铀,再用高速离心机旋转刷选金属铀颗粒,由于U238的原子量比U235的原子量大,所以,U238金属在离心机的外圈,U235金属颗粒在离心机的内圈,收集内圈的U235金属颗粒,就得到高纯度的U235金属。
合成完成U235金属后,就要开始制造椭圆形球体炸弹。如图1所示,首先,将45KG金属铀球体放入中空的椭圆形金属钛球体中,再将中空的椭圆形金属钛球体外面包裹上100KG的C4塑胶胶炸弹,最后在C4塑胶炸弹的外面安装一个中空的椭圆型金属钛球体。同时,在这个椭圆型金属钛球体的尾部安装上炸弹稳定翼。这样就制造成了一个椭圆型金属钛球体的C4炸弹。同时,由于U235核裂变反应很难控制,也很容易失控,所以最好不要提高U235金属球的U235含量,负责会产生很大的核反应,进而对环境产生很大的危害。一旦U235链式反应失控,后果不堪设想。
上述的一种具有椭圆型金属钛球体的C4炸弹,所述的是一种具有椭圆型金属钛球体的CE4炸弹。
本实用新型的有益效果是,本实用新型中的炸弹是通过C4炸弹爆炸产生得3000高温来使U235发生链式反应,进而产生巨大的破坏力的炸弹。它比传统C4炸弹爆炸释放的能量要大很多。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1为本实用新型结构图。
图1中1.U235金属球体,2.内层椭圆型金属钛壳体,3. 外层椭圆型金属钛壳体,4,椭圆型C4炸弹,5,平衡尾翼。
具体实施方式
图1中,U235金属球体(1)安装在内层椭圆型金属钛壳体(2)内部,椭圆型C4炸弹(4)安装在内层椭圆型金属钛壳体(2)外部,外层椭圆型金属钛壳体(3)安装在椭圆型C4炸弹(4)外部,平衡尾翼(5)安装外层椭圆型金属钛壳体(3)外部。

图1
一种具有椭圆型金属钛球体的C4炸弹
一种具有椭圆型金属钛球体的C4炸弹
技术领域
本实用新型涉及一种具有椭圆型金属钛球体的C4炸弹,这是一种通过椭圆球体的金属钛壳体外面包裹的C4炸弹爆炸后产生的3000摄氏度高温引爆,金属钛壳体内部的U235球体的炸弹。这个炸弹爆炸后会使U235裂变,进而释放大量的能量。
背景技术
现有常规炸弹都是通过引爆C4树脂来产生爆炸的,爆炸能量有限。本炸弹采用C4炸弹引爆45KG的U235金属圆球会产生很强的能量,具有更大的破坏力。
实用新型内容
为了解决传统炸弹爆炸后能量低的缺点,笔者开发了这种一种具有椭圆型金属钛球体的C4炸弹。这种炸弹依靠椭圆球体的金属钛壳体外面包裹的C4炸弹爆炸后产生的3000摄氏度高温,使椭圆球体内部的45KG金属U235发生裂变反应,进而产生很

大能量的破坏。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种具用椭圆球体的金属钛壳体的C4炸弹,是一种可以使U235产生核裂变反应进而释放大量能量的炸弹。要制造这种炸弹,首先要合成U235金属。合成U235的步骤如下:
1、取铀矿石500KG,用破碎机磨成2mm左右的粉末。
2、取400KG氨基磺酸,放入反应釜,再给反应釜里面加入100KG蒸馏水,配置成80%质量分数的氨基磺酸溶液,再加入干燥的100KG的氟化氢,100KG的三氧化硫,氟化氢和三氧化硫配置成魔酸氟磺酸,也就形成了氟磺酸这种超强酸,它的酸性是远远大于浓硫酸,这就极大地增强了氨基磺酸的酸性。
3、取500KG王水(王水即浓盐酸和浓硝酸按照体积比1:3组成的水溶液),氨基磺酸的反应釜中,再给这个反应釜中加入100KG氯化钠。
4、给这个反应釜中加入提前制好的500KG铀矿石。将这个反应釜加热到150摄氏度。
由于,氯化钠和氨基磺酸溶液反应生成盐酸,氟磺酸增加了整个溶液的酸性,进而增强了王水的腐蚀性,所以王水和铀矿石里面的八氧化三铀反应生成氯化铀和硝酸铀。同时氨基磺酸和硝酸铀反应生成硫酸铀。
5、加热反应釜24小时以后,再给反应釜中加入100KG氯化铯,再给反应书中加入100KG镁金属,由于镁金属的还原性比氯化铯的还原性强,所以就会将氯化铯中的铯粒子置换出来,生成金属铯。这时金属铯和硫酸铀和氯化铀反应,生成金属铀。此时加入1000KG蒸馏水,加热到150摄氏度,加热24小时,过滤,剩下的残渣就含有大约1%的金属U235。金属铀在铀矿石里面含量很低只有不到0.1%左右,其中U235含量只有0.72%,其余都是U238。由于U235在的质量分数低,所以此时生成的铀里面含有5%的U235和95%的U238。最后,将反应釜中的物质用滤纸过滤,得到的固体颗粒就是金属铀,再用高速离心机旋转刷选金属铀颗粒,由于U238的原子量比U235的原子量大,所以,U238金属在离心机的外圈,U235金属颗粒在离心机的内圈,收集内圈的U235金属颗粒,就得到高纯度的U235金属。
合成完成U235金属后,就要开始制造椭圆形球体炸弹。如图1所示,首先,将45KG金属铀球体放入中空的椭圆形金属钛球体中,再将中空的椭圆形金属钛球体外面包裹上100KG的C4塑胶胶炸弹,最后在C4塑胶炸弹的外面安装一个中空的椭圆型金属钛球体。同时,在这个椭圆型金属钛球体的尾部安装上炸弹稳定翼。这样就制造成了一个椭圆型金属钛球体的C4炸弹。同时,由于U235核裂变反应很难控制,也很容易失控,所以最好不要提高U235金属球的U235含量,负责会产生很大的核反应,进而对环境产生很大的危害。一旦U235链式反应失控,后果不堪设想。
上述的一种具有椭圆型金属钛球体的C4炸弹,所述的是一种具有椭圆型金属钛球体的CE4炸弹。
本实用新型的有益效果是,本实用新型中的炸弹是通过C4炸弹爆炸产生得3000高温来使U235发生链式反应,进而产生巨大的破坏力的炸弹。它比传统C4炸弹爆炸释放的能量要大很多。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1为本实用新型结构图。
图1中1.U235金属球体,2.内层椭圆型金属钛壳体,3. 外层椭圆型金属钛壳体,4,椭圆型C4炸弹,5,平衡尾翼。
具体实施方式
图1中,U235金属球体(1)安装在内层椭圆型金属钛壳体(2)内部,椭圆型C4炸弹(4)安装在内层椭圆型金属钛壳体(2)外部,外层椭圆型金属钛壳体(3)安装在椭圆型C4炸弹(4)外部,平衡尾翼(5)安装外层椭圆型金属钛壳体(3)外部。

图1

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