第8章 钢铁与化工的起步(三)(1/2)
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在李康宁对阎立本、杨务廉、墨明等人进行了一番勉励之后,皇家双子在汐芷姐妹的陪同下很快来到了瓷塔实验场。
这套验证系统有十几个瓷塔,一条条管道把这些将近三米高的瓷塔串联在一起,组成了庞大的系统。
瓷塔阵列旁边还有个煅烧绿矾的小型实验装置,也是用来制取的硫酸的。这套小装置的操作方法更简单一些,但是所需的矿物原料比较稀有。
在将作监的一些见识颇广的工匠们看来,这套占地面积颇大的瓷塔阵列是用来产生绿矾油的。
所谓的绿矾油,就是硫酸。
在这个时代的大唐工匠群体当中,不乏见闻颇广之人。这些人能够认识绿矾油,也算是不足为奇的事情了。
对于这些人才而言,这座瓷塔阵列本身还是很新奇的。虽然这些装置的名字叫作瓷塔,但是它的大部分结构并非陶瓷。其中的陶瓷室只是充当了耐腐蚀的内层结构而已,也就是说,这套装置本质上就是铅室法的硫酸制取装置。
其实铅自己并不耐腐蚀,而是致密的硫酸铅薄膜很耐腐蚀。只不过李安乐考虑到了大唐陶瓷业发达的这一现实基础,就选择了以瓷代铅。
在这套阵列内的庞大的反应器内部,被提炼过的火硝经过了高温煅烧,然后生成了氮氧化物。这些产物在瓷塔里的高温环境中,在大量的金属氧化物粉末构成的催化剂的作用下,二氧化硫与氧气的结合为三氧化硫,然后三氧化硫与水结合从而形成硫酸。而更多的氮氧化物经过陶制管道排到类似过程的瓷室反应器内,接下来被进一步氧化形成硝酸的反应过程其实也很快。
至于提炼火硝(硝酸钾)的简易方法其实也很简单,把草木灰与硝酸钾粉末混入水中,加热蒸发,沉淀再过滤,再蒸发结晶,反复操作几遍就能得到提纯后的火硝了。
经过足够的反应时间,少量硫酸终于缓缓流出反应炉,与此同时还有少量的硝酸从另一座瓷塔反应器的出口注入瓷罐里。
见此情景,李康宁叹了一口气,翻了个白眼说道:“从此后世的学术术语没有‘铅室法’的说法了,而只有太康公主瓷室接触法了,呵呵!”
李安乐无奈地摊了摊手:“这还只是实验室阶段的演示装置,离实现工业化应用的目标还有一段路要走。”
“主要原因是催化剂的原料缺口很大么?”小男孩问道。
“是的。现在这套装置里的那些催化剂都是我用了特殊能力才造出来的,仅能做到少量制备,要扩大催化剂的产量就必须找更多的原材料以及搭建相关的实验室。幸好我国境内的这些矿物多得是,就在关中地区就有不少原材料产地。”
“安乐,你觉得我们未来两年内可以土法上马的短平快项目主要是哪些?”
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