第112章 硝化
(請注意:本章內容僅為原理科普,內容都為網上可查的公開資料。省略了大量實操細節,結果極難復現,請勿模仿,由此釀成的一切後果,本人概不負責。)
第二天上午,古浪調整了一下遊艇的位置。
借著潮水的漲落的時機,再次將船沖灘擱淺。
今天是8月15日,農曆六月廿三,一個月中潮水最小的時候。
接下來他要進行危險的化學品合成作業,需要維持一個穩定的實驗環境。
古浪使用農用地膜,在船尾平台上搭建了一個帳篷。
並拿出從森林小屋裡獲得的迷彩偽裝網,塗上泥巴後蓋在了遊艇頂部作為偽裝。
接著利用精紡廠化驗室的全套設備,在船尾平台上建立起了自己的化學實驗室。
首先是製取硝酸,穿戴好防護服後,他取來硝酸鉀粉末和濃硫酸。
濃硫酸的濃度為98%,經過計算,需要按1比1.5的質量比混合在一起。
古浪向圓底燒瓶內加入稱量好的硝酸鉀晶體,然後沿著瓶壁緩慢壁緩慢加入濃硫酸。
每次只加入一點,同時輕輕搖晃使其混合均勻,以免劇烈放熱引起噴濺。
反應完成後,玻璃杯內生成了硝酸和硫酸氫鉀。
由於硝酸的沸點只有83度,遠低於硫酸的330度。
可以通過蒸餾將硝酸蒸氣分離出來,再冷凝後收集。
古浪用丙烷噴槍小火加熱燒杯,將溫度控制在80至90度之間。
很快反應物中就產生了白霧,硝酸蒸氣通過導管進入冷凝管。
凝結成棕紅色的液體,滴入接收瓶中。
這是由於粗製濃硝酸中溶解了反應生成的二氧化氮。
於是,古浪繼續用滴管向液體內通入空氣。
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將溶解的二氧化氮趕出後,就獲得了無色的濃硝酸溶液。
獲取足夠的硝酸後,接下來就能開始製造雷酸汞了。
雷酸汞是一種典型的初級炸藥,也是過去最常見的起爆藥。
最著名的特性是其對外界刺激的高度敏感性,撞擊、摩擦、火花、放電都會瞬間引爆雷酸汞。
因此主要被用作擊發藥、引爆藥,用來引燃火藥或引爆其他更穩定的次級炸藥。
也是炸藥雷管和子彈底火的技術基礎。
只是由於毒性、腐蝕性和不穩定性,才被更安全可靠的疊氮化鉛所取代。
至於疊氮化鉛,其合成需要用到晶型控制技術。
工藝過於複雜,所以在一開始就被古浪放棄了。
古浪翻出之前從廢棄衛生院裡獲得的老式水銀血壓計。
擰開血壓計上的開關,將血壓計里的水銀緩緩倒入了玻璃瓶里。
接著將金屬汞溶解在濃硝酸中,生成硝酸汞。
溶液在此時變為綠色,還產生了紅棕色的二氧化氮氣體。
他搖了搖燒杯,確認汞已經完全溶解。
接著將蒸餾提純好的無水酒精倒入圓底燒瓶中,再倒入硝酸汞並隔水加熱。
看到白色煙霧狀的氮氧化物氣體升起,古浪稍微後退了幾步。
儘管帶著防毒面具,但他還是會本能地遠離這些危險的有毒氣體。
等到煙霧散去,簡單分離過後,古浪獲得了一些底部沉澱物。
用電爐烘乾後生成的黃色粉末,便是粗製雷酸汞了。
以當前的環境條件下,他能做到這一步就已經是極限了。
如果想要獲得電視劇《絕命毒師》里,老白製作的那種純白色雷酸汞。
那就需要用到更專業的設備,進一步的提取和精製了。
古浪取出一些雷酸汞粉末,倒在了一塊板磚上,然後拿起錘子輕輕敲了上去。
「啪!」一聲清脆的爆響後,黃色粉末瞬間爆炸,顏色也變成了灰黑色。
「不錯,雖然雜質有點多,但一點也不影響使用效果。」古浪滿意地點了點頭。
花了兩天時間,他製取了大量的雷酸汞,並將其中的大部分都泡水保存。
濕潤狀態下的雷酸汞,是非常安全的,並不會在撞擊後爆炸。
使用前再將其乾燥成粉末,就能恢復性狀。
至於沒有泡水的部分,古浪就將它們全都封裝成小份,製作成了引爆用的雷管和子彈底火。
完成起爆藥後,接下來就是硝化甘油的製作了。
硝化甘油是甘油與濃硝酸和濃硫酸的混合酸,發生酯化反應後生成的物質。
古浪之前在製取生物質柴油的過程中,獲得了50升甘油副產物,一直都靜靜擺放在油桶里,現在終於能夠派上用場了。
由於會用到強腐蝕性的硫酸與硝酸,反應器依舊只能選擇玻璃燒杯。
古浪將硝酸緩緩加入硫酸中,隨著兩種液體混合,大量熱量開始釋放出來。
注意到溫度計數值上升,他立刻將燒杯放入冷卻水中。
隨後從遊艇冰箱內取出了準備好的冰塊,加入到冷卻水中。
混酸的溫度絕對不能超過20度,否則接下來的操作就會變得極度危險。
古浪將甘油用滴液漏斗一滴一滴地加入到正在被不斷攪拌的混酸中。
甘油的加入速度必須足夠慢,保證反應產生的熱量能夠被及時移走。
每當溫度過高,他都需要停止攪拌,確保溶液溫度被控制在20至25度之間。
隨著反應結束,古浪將玻璃杯靜置在了桌上等待分層。
很快,密度較小的硝酸甘油就浮在了混合酸的上層。
他小心翼翼地用移液器,將這些粗製硝酸甘油分離出來。
這些粗產物中含有殘餘的酸,極度不穩定。
需要用大量冰水洗滌,絕對不能使用熱水。
溫度稍微上升一點,就會立即引爆硝酸甘油。
經過多次洗滌,古浪終於在PH試紙上看到了中性的顏色。
他立即將硝酸甘油混合進硅藻土中,這種多孔的惰性物質,能夠像海綿一樣吸收大約三倍於自身重量的硝化甘油。
硝化甘油被吸附在硅藻土的無數微孔中後,其流動性就會大大降低,對機械震撞和摩擦的敏感度也顯著下降。
這使得它的穩定性大增,變得可以相對安全地搬運。
古浪將混合物裝入紙筒中壓實後,最終獲得的產物,就是當年諾貝爾發明的達納炸藥了。
使用時,需要通過雷管的爆轟波才能引發硅藻土中硝化甘油的完全爆炸。
完成這一步後,硝酸甘油這種不穩定的物質,就算是完成了實用性改造。
第二天上午,古浪調整了一下遊艇的位置。
借著潮水的漲落的時機,再次將船沖灘擱淺。
今天是8月15日,農曆六月廿三,一個月中潮水最小的時候。
接下來他要進行危險的化學品合成作業,需要維持一個穩定的實驗環境。
古浪使用農用地膜,在船尾平台上搭建了一個帳篷。
並拿出從森林小屋裡獲得的迷彩偽裝網,塗上泥巴後蓋在了遊艇頂部作為偽裝。
接著利用精紡廠化驗室的全套設備,在船尾平台上建立起了自己的化學實驗室。
首先是製取硝酸,穿戴好防護服後,他取來硝酸鉀粉末和濃硫酸。
濃硫酸的濃度為98%,經過計算,需要按1比1.5的質量比混合在一起。
古浪向圓底燒瓶內加入稱量好的硝酸鉀晶體,然後沿著瓶壁緩慢壁緩慢加入濃硫酸。
每次只加入一點,同時輕輕搖晃使其混合均勻,以免劇烈放熱引起噴濺。
反應完成後,玻璃杯內生成了硝酸和硫酸氫鉀。
由於硝酸的沸點只有83度,遠低於硫酸的330度。
可以通過蒸餾將硝酸蒸氣分離出來,再冷凝後收集。
古浪用丙烷噴槍小火加熱燒杯,將溫度控制在80至90度之間。
很快反應物中就產生了白霧,硝酸蒸氣通過導管進入冷凝管。
凝結成棕紅色的液體,滴入接收瓶中。
這是由於粗製濃硝酸中溶解了反應生成的二氧化氮。
於是,古浪繼續用滴管向液體內通入空氣。
全網首發更新 讀好書上 TW 看書網,sʜᴜ.ᴛᴡ超省心
將溶解的二氧化氮趕出後,就獲得了無色的濃硝酸溶液。
獲取足夠的硝酸後,接下來就能開始製造雷酸汞了。
雷酸汞是一種典型的初級炸藥,也是過去最常見的起爆藥。
最著名的特性是其對外界刺激的高度敏感性,撞擊、摩擦、火花、放電都會瞬間引爆雷酸汞。
因此主要被用作擊發藥、引爆藥,用來引燃火藥或引爆其他更穩定的次級炸藥。
也是炸藥雷管和子彈底火的技術基礎。
只是由於毒性、腐蝕性和不穩定性,才被更安全可靠的疊氮化鉛所取代。
至於疊氮化鉛,其合成需要用到晶型控制技術。
工藝過於複雜,所以在一開始就被古浪放棄了。
古浪翻出之前從廢棄衛生院裡獲得的老式水銀血壓計。
擰開血壓計上的開關,將血壓計里的水銀緩緩倒入了玻璃瓶里。
接著將金屬汞溶解在濃硝酸中,生成硝酸汞。
溶液在此時變為綠色,還產生了紅棕色的二氧化氮氣體。
他搖了搖燒杯,確認汞已經完全溶解。
接著將蒸餾提純好的無水酒精倒入圓底燒瓶中,再倒入硝酸汞並隔水加熱。
看到白色煙霧狀的氮氧化物氣體升起,古浪稍微後退了幾步。
儘管帶著防毒面具,但他還是會本能地遠離這些危險的有毒氣體。
等到煙霧散去,簡單分離過後,古浪獲得了一些底部沉澱物。
用電爐烘乾後生成的黃色粉末,便是粗製雷酸汞了。
以當前的環境條件下,他能做到這一步就已經是極限了。
如果想要獲得電視劇《絕命毒師》里,老白製作的那種純白色雷酸汞。
那就需要用到更專業的設備,進一步的提取和精製了。
古浪取出一些雷酸汞粉末,倒在了一塊板磚上,然後拿起錘子輕輕敲了上去。
「啪!」一聲清脆的爆響後,黃色粉末瞬間爆炸,顏色也變成了灰黑色。
「不錯,雖然雜質有點多,但一點也不影響使用效果。」古浪滿意地點了點頭。
花了兩天時間,他製取了大量的雷酸汞,並將其中的大部分都泡水保存。
濕潤狀態下的雷酸汞,是非常安全的,並不會在撞擊後爆炸。
使用前再將其乾燥成粉末,就能恢復性狀。
至於沒有泡水的部分,古浪就將它們全都封裝成小份,製作成了引爆用的雷管和子彈底火。
完成起爆藥後,接下來就是硝化甘油的製作了。
硝化甘油是甘油與濃硝酸和濃硫酸的混合酸,發生酯化反應後生成的物質。
古浪之前在製取生物質柴油的過程中,獲得了50升甘油副產物,一直都靜靜擺放在油桶里,現在終於能夠派上用場了。
由於會用到強腐蝕性的硫酸與硝酸,反應器依舊只能選擇玻璃燒杯。
古浪將硝酸緩緩加入硫酸中,隨著兩種液體混合,大量熱量開始釋放出來。
注意到溫度計數值上升,他立刻將燒杯放入冷卻水中。
隨後從遊艇冰箱內取出了準備好的冰塊,加入到冷卻水中。
混酸的溫度絕對不能超過20度,否則接下來的操作就會變得極度危險。
古浪將甘油用滴液漏斗一滴一滴地加入到正在被不斷攪拌的混酸中。
甘油的加入速度必須足夠慢,保證反應產生的熱量能夠被及時移走。
每當溫度過高,他都需要停止攪拌,確保溶液溫度被控制在20至25度之間。
隨著反應結束,古浪將玻璃杯靜置在了桌上等待分層。
很快,密度較小的硝酸甘油就浮在了混合酸的上層。
他小心翼翼地用移液器,將這些粗製硝酸甘油分離出來。
這些粗產物中含有殘餘的酸,極度不穩定。
需要用大量冰水洗滌,絕對不能使用熱水。
溫度稍微上升一點,就會立即引爆硝酸甘油。
經過多次洗滌,古浪終於在PH試紙上看到了中性的顏色。
他立即將硝酸甘油混合進硅藻土中,這種多孔的惰性物質,能夠像海綿一樣吸收大約三倍於自身重量的硝化甘油。
硝化甘油被吸附在硅藻土的無數微孔中後,其流動性就會大大降低,對機械震撞和摩擦的敏感度也顯著下降。
這使得它的穩定性大增,變得可以相對安全地搬運。
古浪將混合物裝入紙筒中壓實後,最終獲得的產物,就是當年諾貝爾發明的達納炸藥了。
使用時,需要通過雷管的爆轟波才能引發硅藻土中硝化甘油的完全爆炸。
完成這一步後,硝酸甘油這種不穩定的物質,就算是完成了實用性改造。