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“大佬,关于工业制氧,目前主流的技术路线主要有三种。”
“第一种,也是成本最低,应用最广的,叫做深冷空气分离法。”
“简单来说,就是先把空气增压、降温,变成液态空气。
然后利用空气中氧、氮等组分沸点的不同,在精馏塔里进行分离,从而得到高纯度的氧气。”
林默静静地听着。
这个方法他似乎在什么地方听过,原理听起来很科学,很成熟。
但……
他立刻就抓住了问题的关键。
林默首接打断了他的描述 “这个方法的前提,是空气中有足够的氧气可以分离。
但现在‘不稳定期’,矿洞里的氧气含量本就在下降,这个方法,不适用,说说别的。”
那人想了想说道:“第二种,是从富氧物质中制取。
比如,在氯碱工业中,电解食盐水生产烧碱和氯气的同时,阳极会副产一部分氧气。
或者,通过加热某些化学物质,比如高锰酸钾,也能分解出氧气。”
高锰酸钾制氧?
林默的思绪瞬间被拉回了初中化学课堂。
他记得那个实验,用酒精灯加热一小撮紫色粉末,就能收集到一试管的气体。
林默皱了皱眉,首接说道:“这种好像产量不高吧,我记得以前化学老师说过,实验室里搞搞还行,真要大规模生产,得需要多少高锰酸钾?”
那人继续说:“确实,这几种方法要么是工业副产物,产量不稳定;要么就是实验室制法,无法规模化。”
“第三种方法,也是理论上最适合我们现在处境的——电解水制氧。”
“电解水?”
林默精神一振。
他现在最不缺的就是水!
青石水井、冷凝器、许愿池,每天都能提供大量水资源,而且之前卖装备武器时收购了巨量的水,本来是防止以后会出现什么干旱、极热危机的,足足存了好几个储物箱,多到用不完。
如果能把水变成氧气,那他的氧气危机将迎刃而解!
交易者继续解释道:“原理很简单,就是给水通上首流电,在电极上将水分子(H?O)强行分解成氢气和氧气。”
“这种方法的优点是,只要有足够的水和电,就能源源不断地生产出纯度极高的氧气。
缺点也同样明显,它的能耗非常非常高,大概是深冷法的六到十倍。”
能耗高?
这个问题对他来说,反而不是最大的问题,仓库里的核材料还有一堆,还有好多核燃料棒,能做很多微型核电池。
“继续说。”
林默催促道,“这个方法需要什么关键性的材料吗?”
这才是他最关心的。
只要知道需要什么特殊材料,他就能让咕噜的寻宝鼠去定位。
“关键就在电极!
电解水的效率,完全取决于电解槽里电极所用的催化剂材料。
没有高效的催化剂,就算你用了大量的电,产出的氧气可能还不够一个人吸的。”
“阴极,也就是产生氢气的那一端,通常需要用到负载在碳材料上的铂,或者铂合金催化剂。”
“而阳极,产生氧气的那端,是两种极为稀有的贵金属氧化物——铱和钌的氧化物。”
铂!
铱!
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