红色诗词

红色诗词-宋京波:上兰州

字号+作者:第二机械工业部首任部长宋任穷之子 宋京波 来源:中红网-中国红色文化旅游网 2025-09-28 09:46 评论(创建话题) 收藏成功收藏本文

核武器是利用原子核裂变或聚变反应瞬时释放的巨大能量,产生爆炸作用,并具有大规模毁伤破坏效应的武器。核武器中装载的是核燃料,引爆后进行着不可控的'...

    核武器是利用原子核裂变或聚变反应瞬时释放的巨大能量,产生爆炸作用,并具有大规模毁伤破坏效应的武器。核武器中装载的是核燃料,引爆后进行着不可控的核裂变或核聚变反应,在极短时间内释放出巨大核能,产生大规模的杀伤破坏作用。核爆炸时中心达到上千万度的高温,数百亿个大气压的压力。目前发展出的核武器主要包括原子弹,氢弹和中子弹。

    原子弹用高能烈性炸药引爆,使处于亚临界状态的核装料( U -235或 Pu -239)达到超临界状态,并迅速由中子源提供中子引发链式裂变反应,能瞬时释放巨大的能量。

    1公斤 U -235裂变释放的能量相当于2万吨 TNT 炸药1公斤气气聚变释放的能量相当于8万吨 TNT 炸药。

    氢弹利用原子弹爆炸产生的高温高压,实现气氚聚变。最初制造的氢弹用三个互相分开的铀块或钚块作为原子弹的装料,原子弹由炸药引爆压紧达到超临界状态,产生高温,引发气氚聚变。氘和氚在常温下都是气体,密度很小,需要冷冻到零下两百多度,变成液态后装料,这使得氢弹体积很大。

    核潜艇指的是由核反应堆提供动力的潜艇,全称"核动力潜艇",是潜艇的一种,只作军用。核潜艇的主要特点:动力足、藏得深、打得狠。

《上兰州》

氢核东风一箭射
鲸潜巨浪三舰出
磁电航母隐身客
霹雳雷公咆哮机
两弹星艇人民铸
精神传扬血脉承
班超古道征西域
晨曦今踏上兰州
【宋京波】

    铀浓缩之功勋:在五 O 四厂工作过的院士

    彭士禄院士(1925年﹣2021年)

    彭士禄,我国著名核动力专家,享有“中国核潜艇之父”的美誉。在莫斯科留学期间被陈赓大将选中学习核专业,与504首任副厂长王中蕃共同学习铀浓缩技术,王中蕃任学习组长。在苏联完成化工机械学习后,继续进修了核反应堆专业。1959年归国。秘密来到正在建设中的504厂,担任副总动力师。四个月后,被周恩来选中,担任中国核潜艇首任总设计师,隐姓埋名数十年,在荒凉的四环大山深处潜心钻研技术。在彭士禄的带领下经过一系列科技攻关,1970年我国第一艘核潜艇成功下水。中国也成为了世界上第五个拥有核潜艇的国家。1994年,彭士禄当选中国工程院院士。

    王承书院士(1912年﹣1994年)

    1960年,为了早日建成我国第一个铀浓缩工厂,二机部决定组建由王承书、吴征铠、钱皋韵、徐德禄等十多人为骨干专家的科研攻关团队。王承书亲自承担净化级联理论计算研究和实践应用。净化级联是一个小级联,但也是非常关键的级联,关系到能否取得质量合格的最终产品。如果净化级联过不了关,几千台机器真的就成别人嘴里的废铜烂铁了。

    王承书和吴征铠、钱皋韵等人隐姓埋名,一头扎到504厂,对净化级联进行了极为复杂和严密的理论计算。

    从1960-1964年在504厂的关键4年时间里,王承书和吴征铠、钱皋韵组成的技术论证组,反复无数次计算最佳启动方案,使出产品的时间比原计划提前了113天,被称为我国核事业发展的重要里程碑,为第一颗原子弹横空出世创造了条件。她和她的团队在504厂取得的多项科研成就,在首次全国科学大会上获得国家科学技术奖最高奖。1980年,王承书和吴征铠当选为第一批中国科学院学部委员(院士)。

    王承书是我国铀同位素分离理论研究的奠基人,为我国第一颗原子弹的爆炸成功及铀浓缩技术的发展作出重要贡献。她的大量成果都是在五O四厂完成的,她说:“没有五O四厂,就没有中国铀浓缩技术的突破。”

    1955年,我国决定大力发展原子能工业。同位素分离是原子能工业的关键,可这在中国还是一片空白,刚回国不久的王承书凭借扎实的物理学功底和严谨的科学精神成为研究人员的不二人选,但这需要她放弃自己倾注多年心血的专业,从零开始。

    “国家需要什么,我就干什么。”这句话为王承书回国之后的研究做下了注脚。她在年近半百时多次转行,在一次次从零开始的艰难抉择面前,用三个“我愿意”,肩负起了国家重托。

    “按照祖国需要,改变学术研究方向,我愿意!为了祖国需要,到铀浓缩工厂去工作,我愿意!祖国需要我,继续从事核工业科学技术研究,我愿意!”

    1961年,中国核武器研制进入了关键的攻关阶段,钱三强找到了王承书开门见山地问:“你愿意隐姓埋名,去搞气体扩散吗?给你时间,你可以考虑一下。”令钱三强意想不到的是王承书立即向他作出了回复:“我愿意!”简短的三个字,却铿锵有力,表明了王承书的坚定信念。

刚刚归国的王承书

王承书与五 O 四厂科技人员

王承书与五 O 四厂科技人员

中国第一颗原子弹爆炸的女功臣王承书

    王承书追随钱学森的脚步,决心回归新中国。她说:“虽然中国穷,进行科研的条件差,但我不能等别人把条件创造好,我要亲自参加到创造条件的行列中。我的事业在中国。”

    钱皋韵院士(1927年一至今)

    钱皋韵1951年从上海交通大学毕业后被国家委派去苏联学习核技术,也是1960年,到504厂从事分离膜系统研究,并协助王承书对净化级联理论计算进行技术攻关。后来,他成为我国铀浓缩技术升级换代的主要开拓者。在504厂工作时期,是被称为"老钱"的他取得科研成果转化最为显著的几年,也是他最能施展才华的将创业创造创新集成在一起的阶段。1994年,钱皋韵当选中国工程院院士。

    吴征铠院士(1913年﹣2007年)

    毕业于复旦大学的吴征铠,是从对六氟化铀一无所知开始深度钻研的。从1960年10月起,吴征铠就全部身心放在攻克六氟化铀技术难关上,所有的资料都被他生吞活剥带刻苦消化,自己把自己逼上梁山,最终成为这个领域的权威专家。在他的带领下,504厂对原有设备开展了技术改造,打破砂锅问到底,苏联机器出现的冷凝器不适应工艺流程的毛病被发现并改正过来,而且性能更可靠,填补了国内空白。吴征铠在504厂从事科研工作期间,帮助504厂早日拿出合格产品,并为我国铀浓缩工业中六氟化铀科研生产持续取得突破性成果做出了杰出贡献。

    曹本熹院士(1915年﹣1983年)

    20世纪60年代,曹本熹开始从事核燃料生产的科研、设计及工程建设、技术改造等的组织与领导工作(包括铀化工转化过程、热核聚变材料生产、核燃料后处理和放射性废物处理等),曹本熹参与解决了由四氟化铀转化为六氟化铀、由六氟化铀贫料加氢还原成四氰化铀等生产技术问题;领导了对苏联原有湿法生产四氟化铀工艺的改革试验;解决了将流化床技术用于由二氧化铀制四氟化铀的技术问题。为确保核燃料化工生产装置的顺利投产,按期制出国家急需的合格军工产品,以及在某些生产技术上赶超世界水平,付出极大的心血和艰苦的劳动。为保证中国核燃料化工生产的工程建设、顺利投产和技术改造,为促进中国的核科学技术与核工业的发展做出了重大贡献。

    1980年,曹本熹当选为第一批中国科学院学部委员(院士)。

    刘广均院士(1929年一至今)

    刘广均从清华大学毕业后被国家派往苏联学习核技术,回国后担任清华大学工程物理系教研室主任。他于1963年正式调到504厂工作,一直工作了将近二十年,先后担任504厂副总工艺师和总工程师。在504厂,王承书和刘广均应该算是师徒关系,他在王承书先生的直接指导下迅速成为铀浓缩工厂的顶梁柱。他也为504厂培养了包括全国劳模谢庄应在内的一批同位素分离研究专家,使504厂成为行业内的技术高地。1991年,刘广均当选为中国科学院学部委员(院士)。

    汪德熙院士(1913年﹣2006年)1960年,国家一纸调令,47岁的汪德熙被调到了中国原子能科学研究院。汪德熙就此踏入核工业,成为我国核化工事业的主要莫基人之一。

    到核工业不久,二机部部长宋任穷找汪德熙谈话,问他对核工业的想法。他直截了当提出关于核燃料后处理工艺的问题。当时核燃料后处理一种是沉淀法,有苏联经验,可靠性不容置疑,但是不能连续运转,经济性自然不好。另外一种是更先进的萃取法,苏联曾对其进行过试验,遇到问题后放弃了。

    为了进一步论证,汪德熙带领调查组走访了504厂以及其它工厂和科研单位,得出了萃取法更先进的结论。试验成功后,后处理厂节省投资3.6亿元,节省不锈钢上千吨。

    上世纪80年代,汪德熙忧心核工业人才断层、后继乏人,与王淦昌、戴传曾等联名给核工业部领导写信,创办核工业研究生部。1980年,汪德熙当选为第一批中国科学院学部委员(院士)。

    江亿院士(1952年一至今)

    1977年2月,江亿从清华大学建工系暖通专业毕业,分配到国营504厂第一车间工作。1978年10月考上清华大学研究生,又回到母校,毕业后留校,在建筑节能、建筑热环境、建筑自动化、集中供热规划与控制等人工环境领域,取得令人瞩目的成就,是中国人工环境工程学科的倡导者和领军人物。

    2001年,江亿当选为中国工程院院士时,刚刚49岁,是为数不多的中青年院士之一,更是清华大学建工系暖通专业这门学科最年轻的院士。

    第二机械工业部首任部长宋任穷之子 宋京波

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