墨坛书屋 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

走进不科学正文卷第六百二十章千呼万唤始到来!地下室里。

就在徐云有些出神的同时。

一旁的老郭则有些好奇的看向了王原和高元明,顿了几秒钟,问道:

“老王,老高,永忠同志的这个想法.....你们觉得如何?”

王原和高元明闻言彼此对视了一眼,只见王原斟酌片刻,说道:

“郭工,从技术角度来看,我个人认为氮簇化合物的难度还是比较大的。”

“毕竟如今我们对于小分子物质的了解还是太浅薄了,物质的化学结构是一回事,合成就又是另一回事了。”

“比如我们很早就知道了碳碳键的概念,但至多通过化学反应去引导碳碳键形成,完全做不到分子层面点对点的组合出碳碳键。”

听到王原这番话。

回过神的徐云也下意识点了点头。

活了两百岁的同学应该都知道。

近代科学界对化学结构的认知,最早可以追溯到1831年,也就是艾维琳出生的那一年。

当时李比息发现了雷酸银agonc,而且通过分析证明两种化合物均含一个ag,n,c,o原子。

权威的大主教贝里采乌斯把这种现象定为“同分异构现象”,其中的分是分子式,构是结构,分子式相同而结构不同。

后来凯库勒照葫芦画瓢的提出了甲烷型,这一类型说明碳碳之间也可自相成键,并进而推出乙烷的构造式。

接着1861年,毛熊那边的布特列洛夫正式提出了化学结构的概念。

他认为分子不是原子的简单堆积,而是通过复杂的化学结合力按一定顺序排列起来的,这种原子的相互关系结合方式就是该化合物的化学结构。

在此理论的指导下。

他合成了叔丁醇、异丁烯、二甲基甲醇和某些糖类化合物、发现了异丁烯的聚合反应、研究了丁二烯的异构体、发现了互交异构现象、还提出了同位素的假设。

等到了如今这个时期,化学结构在理论方面已经有了很扎实的研究成果。

但另一方面。

由于仪器精度...直白点说就是工业水平的限制,化学界在技术应用上却依旧浮于表层,空守宝山却无法开采。

这就好比一个阅片无数的老司机,现实里却是个连女朋友都没有的苦逼啾啾啾。

你在小电影里看到了再多体位,空有一身理论在手,也没法在现实上运用成功。

不过面对王原的这番话,于永忠却再次摇了摇头,给出了另一个观点:

“王工,您的这番话....我有点其他看法。”

“首先,正如您所说,全氮化合物的生产难度确实很高,我也承认我们在工艺上很难实现它的生产——别说量产了,哪怕是实验室落地都希望渺茫。”

“但是....如果咱们退一步呢?”

王原顿时一怔,有些费解的问道:

“退一步?这是什么意思?”

“您看。”

于永忠闻言兴奋的抿了抿有些发干的嘴角,提笔指向了自己写出来的结构式,解释道:

“从结构式的类型上看,那类可能存在的氮簇化合物应该有好几种组合型。”

“其中全氮化合物威力显然最大,这玩意儿字如其意,只含有n5集团,类型上我猜测应该有阴阳两类——不过这个问题目前暂时不重要,可以先放到一边不做讨论。”

“我想说的重点是....除了全氮化合物之外,还有重氮化合物、叠氮化合物两个品类呢。”

“例如叠氮化合物....如果我没记错的话,海对面在1956年已经搞出了芳基五唑了,咱们在不久前也掌握了相关技术。“

“也就是我们只要能搞定叠氮钠溶液,理论上这种化合物应该是有概率合成的.....”

听闻此言。

一旁徐云的脑海中,骤然划过了一道闪电。

对啊.....

自己怎么就没想到呢?

在cl20和n5全氮阴离子盐之间,还存在有两种不稳定但可以变得稳定的物质,也就是.....

重氮化合物n2,以及叠氮化合物n3。

与n5的前驱体是芳基五唑一样,叠氮化合物同样有个前驱体,它就是芳基四唑。

芳基四唑的合成原料是叠氮化钠,这玩意可以通过亚硝酸钠与水合肼反应制得:

将水合肼溶在无水乙醚中,在水冷却下加入氢氧化钠和亚硝酸乙酯的混合溶液,在冰冷却下使之反应。

反应完毕后,缓慢加热,使之恢复到室温。

接着析出结晶,抽滤,取出结晶,用甲醇、乙醚洗涤,然后在水中重结晶,可制得叠氮化钠:

c2h5ono+nh2·nh2·h2o+naoh→nan3+c2h5oh+3h2o。

至于肼早在1887年就被柯求斯首先分离了出来,1907年拉希发明了以氨和次氯酸钠反应制备水合肼的方法。

霓虹于1939年在大冢制药厂开始生产水合肼,50代我国的燕京,魔都等地也开始了水合肼的生产,所以水合肼并不是什么稀罕物。

等到叠氮钠溶液生成后。

只要将季铵树脂用dmf、乙醇和去离子水清洗后加入其中,再用甲醇和乙醚冲洗几遍,就可以真空抽滤提取出聚叠氮化合物了。

这一步相对来说比较安全,落锤测试砸不爆,湿润的产物性质也比较稳定。

当然了。

再往下的内容就不能说了.....

总而言之。

从工艺上来说,于永忠的想法似乎确实具备一定的可行性?

妈耶.....

如果兔子们真的能搞出来n3,那乐子可就大了。

毕竟这可是二十世纪中期啊......

诚然。

于永忠的想法也仅仅是存在可行性而已,具体能不能落实、多久才能落实,徐云并不能确定。

但如果一切正常。

即便只是在实验室生产成功,n3也依旧可以用在兔子们的核武器试爆上。

毕竟完整原子弹的起爆炸药大概是2000多公斤,换算成n5...也就是全氮阴离子盐大概200公斤左右,cl20大概600公斤,n3估摸着在400公斤左右。

这种量级的炸药哪怕算上冷爆实验的消耗,也不会超过1.5吨。

1.5吨n3的研发成本对于这个时代任何的个体来说都是个难以负担的数字,但在国家这个庞大的机器面前,那就算不上啥特别高昂的支出了。try{ggauto;} catch(ex){}

墨坛书屋推荐阅读:超级学神誓不为妻:全球豪娶少夫人九零后天师快穿之虐渣攻略诸天降临之主全球冰封,我囤货亿万无限开盲盒关于我在崩坏三的离谱生活一个叫苏鲁的丧尸决定去死拥有荒古肾体的我,末世无敌了宇宙第二次巨变为晋升,我创造了可控核聚漫威里的德鲁伊通灵师异闻录我在灵异世界做科普直播天灾末世小人物囤货带美女跑路了异能觉醒后,我成了末日霸主末世生存,被我玩成了恋爱养成亡妻之战末世兵锋末日生存:我有哆啦A梦秘密道具魇日纪元谁说末世只能受苦受难末世不要跑末世突降:我是全球最壕美食商贩星河战队:崛起末世国家:面前是末世,背后是我卖主角的小主神冰河末世,坐拥百亿物资征战乐园惊!闪婚领证,新婚夜她却孕吐了全球冰封:我靠零元购发家致富战警传奇全球冰冻:开局觉醒空间瞬移快穿之每天都和BOSS谈恋爱我的合成天赋开局公布六代战机,鹰酱玉玉了!末日救赎:希望之光英雄联盟之极品天才我提取了自己书中的BOSS预知末世,洗劫最大军火库星球重启之新世界当无限降临纵横诸天从港综世界开始黎明之剑艾泽拉斯的泰坦之旅末世废土:这份菜单得加钱鬼王传人末日降临,我在废土中重获新生为啥我每次穿越都是反派他从末世来
墨坛书屋搜藏榜:快穿之反派女配不好惹魔方世界:末世困兽星际超越者末世废土:这份菜单得加钱诸天世界成神之路诸天从拯救岳夫人开始虫族领主:从继承顶级文明开始万剑之王尸命末世:想要变强?唯有囤积女神!谁说病娇不好啊,这病娇太棒了全球灾难:我有神级避难所佛系女主在末世的强者之路今天开始做神王穿越1862科技崛起从攻克癌症开始末世降临:我直接变身祖国人全民末日:只有我氪金十个亿当我重生的那几年星际,这个圈很大?快穿:重回巅峰宿主她专注种田红黄黑通灵师异闻录末世:无限军团系统开局末日开局获得地下基地快穿女神经:反派从不走剧情暴躁宿主她只想搞事业末世:开局契约雷狱魔龙重生成为竹子大佬我又落地成盒了我在丧尸末日签到打卡快穿炮灰:反派终极攻略柯学:小小的愿望清单机甲狂涛星际小法师超神:我是天使的外挂我在末世能修仙带着全家苟末世快穿女主奋斗指南末世之阿猫阿狗阿兔我又穿进末世文了从湖伯到玉皇大帝冰川时代:举国进入愚公移山计划一个喷嚏打出的萌妹两界穿梭:我在末世逆天改命甜心出击:殿下哪里逃从地球开始机械飞升星际狂人从废土开始开黑交易之这个宿主真大佬
墨坛书屋最新小说:万物播种进化重生回到末世前,物资报仇搞起来全民末日:女神?都是我的资源!行尸危机末日:谁说我是反派?我是枭雄!上班族的末日超能力每天的生辰花伪人入侵,从收留邻家太太开始异世界三兄弟末日重生之超能力争夺有人违规招生,谁来管一管啊?出狱你分手,我能往返末世你哭啥寒世重生:空间异能的黑化逆袭高中的我,参与群神会议轮回求生,开局领取校花女友!废土生存密码末世降临废土求生末世黑暗救世主寿元抽奖求生?哥刀刀都爆幸运值人在末日:我能从游戏里拿物资每天一种无限物资,极品女神倒贴天机谱之九霄玄歌快穿:回收金手指从种田开始在诡异世界扫垃圾暴富全民载具生存,我能无限合成物品科技霸主小雌性超香软,开局治愈五大恶兽机娘纪元:曙光铁骑三天一进化,我的吞噬天赋太BUG了我创造了异常控制局废土:杀戮成神万界融合:我能调控爆率宿主太野,主角配角全沦陷末世重生,我有三十六种异能末世女杀神末世:开局契约雷狱魔龙这个疯子来自地球全民求生:女神求着进我家干苦力末日降临:绝对爆率,击杀必掉物资星辰大海海岛求生:从强化垂钓开始末世求生:打丧尸能掉盲盒?重生末日,我靠系统卷疯了末日:人族崛起飞车求生:开局和前女友母亲一起极寒末日,开局亿万物资囤女神末日最强包租婆,我靠抽盲盒躺赢末世重生,我以暴杀丧尸开始氪命无敌满级囤货后,全末世美男求包养菜地通末世:我囤亿万物资养大佬