
回顧人類戰爭史,化學武器猶如一個形態多變的暴戾“魔獸”,給人類文明帶來了難以磨滅的慘痛記憶。雖然隨著化學武器被納入軍備控制,到1993年《禁止化學武器公約》締約,化學武器的發展、生產和儲存一并被禁止,但在21世紀的今天,化學武器仍然沒有完全消失。人們在化學武器檢測、防護和預警等方面不斷研發新技術,希望構建起“防護之盾”。
出于國際恐怖主義蔓延導致的化學武器軍控的需要,同時得益于21世紀以來新興檢測技術的發展,對化學武器的檢測識別技術有了很大突破。
瞬發伽馬射線中子活化分析法" " 未知化學武器彈藥的定性識別在化學武器的軍控中是重要的一環。瞬發伽馬射線中子活化分析法(PGNAA)利用中子與化學武器中核素的相互作用發射出的瞬發γ射線對核素進行識別。尤其是對于氫、氯等俘獲截面較高的核素,檢測的結果尤為準確。PGNAA技術雖然名稱中帶有“瞬發”二字,但在實際測量時卻是不折不扣的“慢發”。例如對地下50厘米處的化學彈藥進行測量,得到初步結果需要6~8小時。
拉曼光譜識別算法" " 準確地分析化學戰劑類危險化學品在軍控、反恐等國際公共安全領域需求明顯。拉曼光譜識別算法技術以快速、靈敏、小型化、非接觸式等優點,成為近年來國際公共安全領域的研究熱點。我國國民核生化災害防護國家重點實驗室曾經采集過105種未分類化學危險品的拉曼光譜圖,在選擇模型后進行化學武器的識別歸類。該模型能夠以100%的準確率,對化學危險品進行快速識別。但目前化學武器相關的拉曼光譜數據庫還不完備,所以在此基礎上的光譜模型和識別算法還需深入研究。
熒光檢測法" " 劇毒的神經性毒劑屬于有機磷酸酯,具有較強的親電性。熒光檢測法的工作機理,就是利用神經性毒劑分子的親電性,讓分子內部的電荷發生“轉移”,發出熒光信號的變化,從而“驗明”毒劑的“真身”。熒光檢測法具有簡單、便捷、選擇性強、靈敏度高的特點,現已廣泛運用于公安機關的偵查技術中。但在戰場的毒性檢測上,熒光檢測法還存在不足之處。比如,鼎鼎大名的芥子氣,倘若其釋放的濃度低于60ppb,短時間暴露(如10分鐘以內),目前主流的熒光檢測法就無法做到及時檢測了。
盡管化學武器的使用在當今的國際社會已經被廣泛譴責,但西方軍事力量對化學武器的隱秘研究卻從未真正停止。即使在檢測并銷毀現有遺棄、留存化學武器后,化武軍控也不可有絲毫大意,在未來戰爭中,必須有更新的科技來識別“化武魔獸”并給出警示。
化武預警的“天羅地網”" " 化學武器的預警是化學武器軍控的首要環節,也是最難做到的環節。目前,在大范圍廣域化學戰劑預警探測中,采用長波紅外高光譜相機和壓縮感知高光譜技術的預警系統還遠談不上“全方位”。在未來科技迅猛發展的浪潮中,隨著大數據的發展和放射性微塵識別裝置的全球布設,全天候預警將成為可能。如以單端鐮孢霉菌所產生的多種真菌形成的毒氣云團,在人造衛星的高精度晝夜監控下將會在第一時間被發現,從而為“化武魔獸”布下 “天羅地網”。
化武檢測的“單兵作戰”" " 現今技術手段下,在城市巷戰等特殊戰場環境中,倘若沒有情報部門的“快人一步”,化學武器的防范只能依靠士兵訓練時對化學武器的防護培訓。隨著科技的進步,發展作戰分隊對化學武器的便捷檢測技術和快速應對法也被提上了日程。在未來戰爭中,隨著色譜儀、質譜儀等檢測設備的小型化和精細化,作戰分隊可以快速高效地在復雜環境中對不同種類的化學武器進行有針對性的識別。
化武防護的“道高一丈”" " 在化學武器軍控中,化學武器損傷的醫學防護之重要不容忽視。目前,我國在神經性毒劑研究方面已達到與發達軍事強國相當的防護醫學水平。未來化學武器防護的主要研究方向是以天然毒物化學戰劑為代表的第三代化學武器的防護,隨著更多的天然毒物的毒性作用機制被揭示,開發出應對天然毒劑的針對性防護未來可期。同時,對糜爛性和窒息性毒劑的特效解毒藥物研發也已經初見曙光,未來在累計足夠樣本的醫學測試后也會陸續投入使用。
所謂“魔高一尺,道高一丈”,只有將科技與化武軍控相結合,構筑起堅實的“和平之盾”,人類才能有效應對化學武器的威脅,維護世界和平與安全。
