如果可以的话,格兰特真想一脚把这家伙踹开,大叫一声:“去死吧你,这匣子是我的!”

    “咦,还有陆军?”南冥觉得那边还真是热闹,不过他也不在意,道:“你们能给我弄到核燃料吗?”

    “核燃料?”格兰特纠结了,这可不是好弄到的东西啊!

    然而那边凯文.拜利已经开始抢答了:“私r,我可以弄到低浓缩铀!”

    “低浓缩铀……也行啊。能弄到多少?”南冥本来已经不打算玩核裂变了,不过有铀不要才是傻瓜。

    核能和人类之前所利用的其他所有能源,都不在一个数量级上,有一个名词叫做“能量密度”。用来说明某种东西的能量效率。

    每一公斤汽油,和氧气完全反应的情况下,能够产生的能量是47.3兆焦耳。

    作为参考,每一公斤的锂电池,只能储能0.72,兆焦耳,所以南冥才说电池是邪道。即便是南冥利用新技术将其容量扩充到10倍,也只有7.2兆焦耳的能量。

    而每一公斤3.5%浓度的低浓缩铀,在轻水反应堆里能够产生的能量是3,456,000兆焦耳,也就是每公斤3.5%浓度的低浓缩铀,裂变产生的能量相当于燃烧73吨汽油,每次换算这种比率的时候,南冥都觉得自己的数学学的不够好……

    再类比一下,如果有人做一个xy轴图表来表示能量密度,这个y轴的刻度是50,然后将这个坐标系图标打印在a4纸上,锂电池差不多在第一张a4纸最下面的位置,刻度还不到1,汽油在第一张a4纸的最上面,刻度快到50了。

    而假设一箱a4纸是5包,每包500张,那么核反应堆的能量密度的刻度在哪里?

    答案是在30箱a4纸摞起来的位置,把这些a4纸堆起来,足有12米高!

    如果把这些a4纸一张接一张拼起来,显示一张完整的表格,那么轻水堆铀裂变的那个点,在2公里以外……

    某种程度上来说,这是超出人类想象能力极限的差距。

    而可控核聚变的能量密度,是轻水堆的数百倍。