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第94章 备战(第2页)

硫酸沸点高达摄氏度,远过水的oo摄氏度沸点。因此,只需加热使其沸腾,随着水分以蒸汽形式蒸,硫酸的浓度会不断升高。甚至可以将其放入微波炉中加热——其简易程度可见一斑。幸亏如此,因为我们所需的正是浓度达的硫酸以达成目标。

“干得好。”我边说边走向另一处工作台,“硝酸的进展如何?”

“不尽如人意,但仍在进行中。”赞德回答,“我们已成功分离出硝石并制备了基础溶液,但尚未掌握运用伯克兰-埃伊德法所需的设备与精确测量技术。这周已有十人在此过程中受伤。”

我皱眉。硝酸的制作完全是另一回事。“让我看看你们的操作流程。”

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他点头,带我进入后室,那里摆放着几个装满硝石(又称硝酸钾)的大玻璃缸。硝石可以从堆肥中获取,但我们是从硝石矿中提炼出来的。

赞德解释道,他们先使用蒸汽机驱动的研磨机将硝石研磨成细腻的粉末。

科学家们接着缓缓将研磨好的硝石粉末加入硫酸中,持续搅拌并精准控制加热。这一反应高度放热,即会产生大量热量,这也是为何许多科学家在使用低质量钢制反应容器时遭遇爆炸而受伤的原因。

现代化学研究需要现代化设备。然而,我们只能因陋就简。

混合物受热后,硝酸钾与硫酸生反应,生成硝酸和硫酸氢钾。为了将两者分离,还需再次进行蒸馏。遗憾的是,硝酸的沸点远低于硫酸,因而需要更为精细的温度控制。通常情况下,这一过程借助于电力完成,但在我们当前的制造水平下,电力尚未被开出来。

尽管看起来似乎应该尽快解决这个问题,但必须记住,支撑电力技术——包括加热技术、动机、电机、电灯泡等——仍需从无到有地创造出来。因此,在我们当前的制造水平下,电力并无实际价值。

这一切变得令人厌烦。

当对硝酸与硫酸氢钾的混合物加热时,气体通过名为冷凝器的螺旋状桥梁分离,冷凝器使气体冷却,确保只有氮气能顺利通过。一旦气体进入另一室,它会再次冷却,重新液化。这一过程与蒸馏酒精无异,只是其危险程度呈指数级增长。

如此而已。

这样说或许显得冒犯,毕竟我们缺乏优质的反应室、现代化通风系统、精确的测量工具、ph值及浓度检测技术,而且我们的“科学家”仅接受过成化学培训。简而言之,此时此刻尝试制造硝酸实在是相当愚蠢的行为。

然而,这一步成功了,原因在于我拥有化学硕士学位,并曾在顶级化学公司工作,是药物研领域的权威专家。对于我来说,这些不过是小菜一碟。此外,我们还拥有一位才华横溢、尽管有些疯狂的玻璃匠,以及一位能提前时代打造出高质量产品的制造专家。

“干得好。”我说着,扔给那人一大袋金币。“把这些分下去。我需要你们所有的硝酸。”

亚历山大点头答应,协助我装上了o升优质硝酸。随后,我前往一英里外的另一个地下掩体。

沿途经过数十名来自埃尔德索恩的守卫,我一一叫出他们的名字。我希望他们都知道我清楚他们的身份,并依赖于他们,这一举动既是奖赏,也是警告。

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