计高压反应器。那是真正能走向工厂的东西,不是实验室里的烧瓶和试管。”
“所以您的建议是?”克劳德问。
“先小规模实验,用实验室数据说话。如果钌真的展现出压倒性的优势,我们再考虑放大。但在此之前,帝国都应该把主要资源投在铁基路线上。那才是看得见摸得着的未来。”
“稳妥和安全至上。”克劳德低声重复。
“正是。”哈伯点头,“科学需要大胆设想,但工程必须谨慎验证。这是两回事,阁下。而且——”
“而且什么?”
“而且,恕我直言,”哈伯最终还是说了出来,“即使钌基催化剂最后被证明无毒、高效、稳定,它的昂贵依然是致命的。”
“除非我们能找到廉价的、大量的钌来源,否则它永远只能是实验室里的珍品,无法变成工厂里的流水线。而廉价的、大量的钌来源……”
他没有说完,但意思很明确,在可见的未来里不存在。
克劳德没有说话
哈伯说的每一句话都在理。
理性、谨慎、基于现实考量。这是一个负责任的科学家应该说的话。
但克劳德知道一些哈伯不知道的事。
他知道,在另一个时间线里,哈伯和博施的铁基催化剂最终成功了,1914年也就是明年,巴斯夫将建成世界上第一座合成氨工厂。
那将改变一切
德国的化肥不再依赖智利的硝石,炸药原料自给自足,农业产量飙升。
然后,战争爆发。合成氨支撑了德国的战争机器,让原本预计只能维持数月的炸药储备,支撑了四年。
但铁基催化剂有问题。
它在高温高压下容易失活,需要频繁更换。
反应器的设计极其复杂,爆炸风险很高。而且,为了获得足够的催化活性,需要添加各种助催化剂,整个体系笨重、低效、昂贵
而钌基催化剂呢?
在克劳德模糊的记忆碎片里,那是很久以后的事了
二十世纪末,二十一世纪初,科学家们才发现,钌在温和得多的条件下就能实现氮气的高效固定
反应温度更低,压力更小,产率更高,而且催化剂寿命更长
那才是真正的未来
但哈伯说得对
钌太贵了,贵到在1913年,它根本不可能工业化
“您说得对,教授。是我想得太
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