La bombe fabriquée à partir de l’isomère hafnium Hf-178-m2 aurait pu devenir l’explosif non-nucléaire le plus cher et le plus puissant de l’histoire. 

Info ou intox, les sources sont peu nombreuses, mais la possibilité scientifique semble être réelle.

 

L’émetteur a été assemblé à partir d’un appareil à rayons X hors service installé jusque-là dans le cabinet d’un dentiste, et d’un amplificateur domestique acheté dans le magasin le plus proche. L’appareil remplissait sa tâche — bombarder de rayons X un gobelet en plastique retourné. Le gobelet servait de support à un échantillon à peine visible de hafnium, plus précisément de son isomère Hf-178-m2. L’expérience a duré plusieurs semaines. Après le traitement des données recueillies, le directeur du Centre de l’électronique quantique Carl Collins a annoncé qu’elle était un succès. A en juger par les enregistrements des appareils, son groupe avait trouvé un moyen de créer des bombes miniatures d’une puissance colossale — des dispositifs de la taille d’un poing capables de causer des dégâts comparables aux dizaines de tonnes d’un explosif classique.

C’est ainsi qu’a commencé en 1998 l’histoire de la bombe isomérique, devenue ensuite célèbre comme l’une des plus grandes erreurs dans l’histoire de la science et des recherches militaires.

En dépit du scepticisme de la communauté scientifique, les militaires américains ont littéralement perdu la tête avec les promesses de Collins. Et il y avait de quoi! Le rayonnement des isomères nucléaires ouvrait la route à la création de bombes foncièrement nouvelles qui étaient, d’une part, bien plus puissantes par rapport aux explosifs classiques et, d’autre part, ne tombaient pas sous les restrictions internationales concernant la production et l’usage de l’armement nucléaire. Une bombe isomérique n’est en effet pas nucléaire parce qu’elle ne demande pas de transformation d’un élément en un autre.

Les bombes isomériques auraient pu être très compactes (elles n’ont pas de limitation en termes de masse minimale parce que le processus de passage des noyaux de l’état excité à l’état normal ne nécessite pas de masse critique) et en explosant elles auraient libéré une énorme quantité de rayonnement dur, éliminant toute forme de vie. D’autant que les bombes de hafnium pouvaient être considérées comme relativement « propres » — l’état fondamental du hafnium 178 étant stable (il n’est pas radioactif), l’explosion n’aurait causé pratiquement aucune contamination des lieux.

Dans les années qui ont suivi, l’agence Darpa a investi dans l’étude de Hf-178-m2 plusieurs millions de dollars. Cependant, les militaires n’ont jamais reçu d’exemplaire fonctionnel de la bombe. Cela s’explique en partie par les échecs du plan de recherche: Durant plusieurs expérimentations, en utilisant des émetteurs puissants de rayons X, Collins n’a réussi à montrer aucune augmentation significative du fond des échantillons bombardés par les rayons.

Plusieurs tentatives ont été entreprises pendant plusieurs années pour reproduire les résultats de Collins. Mais aucun groupe de recherche n’a réussi à confirmer avec certitude l’accélération de la fission de l’état isomérique du hafnium. Les physiciens de plusieurs laboratoires américains se sont penché sur la question, de Los Alamos à Argonne et Livermore. Ils ont utilisé un émetteur de rayons X bien plus puissant, l’Advanced Photon Source du Laboratoire national d’Argonne, mais n’ont jamais découvert l’effet de fission induite, bien que l’intensité du rayonnement dans leurs expériences dépassait largement celle des expériences de Collins. Leurs résultats ont été confirmés par des experts indépendants d’un autre laboratoire national américain, celui de Brookhaven, qui a utilisé le puissant synchrotron National Synchrotron Light Source. Après plusieurs conclusions insatisfaisantes, les militaires ont perdu l’intérêt pour ce thème, le financement a été suspendu et le programme a été fermé en 2004.

Un point final a été mis à cette histoire par les physiciens russes. En 2005, Evgueni Tkalia de l’Institut de physique nucléaire de l’Université d’État Lomonossov de Moscou a publié dans la revue Les succès de la physique un article intitulé « La fission induite de l’isomère nucléaire 178m2Hf et la bombe isomérique ». L’auteur a exposé tous les moyens possibles d’accélérer la fission de l’isomère de hafnium. Il en existe trois: l’interaction du rayonnement avec le noyau et la fission par un niveau intermédiaire, l’interaction du rayonnement avec une enveloppe électronique, qui transfère ensuite l’excitation au noyau, et le changement de la probabilité de fission spontanée.

En analysant ces moyens, Evgueni Tkalia a démontré qu’une réduction conséquente de la demi-vie de l’isomère sous l’effet du rayonnement radiologique allait complètement à l’encontre de toute la théorie reposant à la base de la physique nucléaire contemporaine. Même avec les réserves les plus favorables, les indices étaient largement inférieurs à ceux annoncés par Collins.

Le 178m2Hf aurait pu servir à fabriquer un excellent explosif — il fallait seulement trouver un moyen permettant d’accélérer significativement son passage à l’état normal, c’est-à-dire créer un dispositif qui jouerait le rôle de détonateur dans la bombe isomérique. Mais il est pour l’instant impossible d’accélérer l’émission de l’énergie colossale confinée dans l’isomère de hafnium. Du moins, avec les technologies existantes.

Sputniknews- France

Qu’est-ce que Hafnium?

 
Le hafnium est l’élément 72e du tableau périodique, chimiquement très semblable à du zirconium. Sur l’ensemble des éléments, le hafnium et le zirconium sont parmi les plus difficiles à distinguer, bien que la densité de l’hafnium soit environ deux fois celle de zirconium. Le hafnium est un, argenté, ductile, résistant à la corrosion métal rare, qui ne représente que 0,00058% de la croûte supérieure de la Terre en poids.
 
Le hafnium est bien connu des chimistes et des physiciens pour plusieurs raisons. On est en raison de ses propriétés d’absorption des neutrons. Le hafnium est utilisé pour fabriquer les barres de contrôle des réacteurs nucléaires. Quand une tige de commande d’hafnium est poussée dans un réacteur, il absorbe les neutrons parasites libérés par les réactions nucléaires uranium ou de plutonium, de refroidissement alimenté vers le bas du réacteur. Cela est essentiel pour maintenir le réacteur sous contrôle et éviter l’effondrement. Étant donné que même de petites impuretés de zirconium peuvent capacité d’absorption nucléaire de hafnium radicalement inférieur, un procédé de séparation difficile qui est nécessaire pour produire l’hafnium de la pureté requise pour servir de tige de commande.
 
Une autre raison de la renommée de l’hafnium est un alliage il peut produire, de hafnium (HFC), qui a le point de fusion le plus élevé de tout composé binaire (3890 ° C, 7034 ° F). Même se il n’a pas été largement utilisé dans la construction ou l’aérospatiale, il a été suggéré en tant que matériau de construction pour les structures exposées à une chaleur intense.
 
Peut-être les propriétés les plus exotiques associés à l’hafnium sont ceux associés à son isomère nucléaire, Hf-178-m2. Un isomère nucléaire est une version spéciale d’un élément qui contient des protons et / ou neutrons excités dans son noyau, mettre dessus de l’état fondamental. Cela lui donne la possibilité de stocker et de libérer des quantités énormes d’énergie, sous la forme de rayons gamma. Hafnium isomère a plus de potentiel pour stocker l’énergie que tout autre isomère de même à long terme. (La plupart isomères désintégration en une fraction de seconde.) Un kilogramme de pur Hf-178-m2 aurait une énergie calculée de 1 330 giga joules, soit l’équivalent de l’explosion environ 317 tonnes de TNT. Pour le meilleur ou pour le pire, Hf-178-m2 est assez rare, et il pense généralement à la substance la plus chère du monde, coûte des millions par gramme. DARPA et le Pentagone se sont penchés sur l’utilisation de l’hafnium isomère gamma bombes pour créer des rayons qui contournent les traités nucléaires, sans succès connu pour l’instant.
 
 
 
 

 

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