實際上石天佑能這麽快折騰出電燈,當然和司馬楓開過“天眼”有關。


    白熾燈泡裏麵抽真空也好,充氮氣也罷,實際上都是為了隔絕空氣裏的氧氣。


    因為燈絲在白熾的狀態下,燈絲的溫度在2000-3000c,少量的氧氣就可以輕易在高溫讓它氧化。


    氧化後的燈絲極易斷裂,這也是早期困擾白熾燈發展的主要原因。


    這個問題到了司馬楓這裏,解決起來就簡單得多。用多次燃燒的辦法,去除空氣中的氧氣。再把剩餘的氣體收集起來,依次通過飽和的石灰水和生石灰,去除氣體中的二氧化碳和水汽。


    當然這樣得到的氣體,裏麵氧氣去的還不幹淨。為此司馬楓讓石天佑在燈泡裏塗上紅磷。


    因為紅磷受熱會變成白磷,白磷很容易同氧氣反應,生成固態的五氧化二磷,這樣燈泡玻殼裏殘留的氧氣也被消除了。


    當然這裏麵工藝細節的問題還有很多。不過司馬楓一貫的原則是:自己和周圍的人,主要負責解決有無的問題。


    解決了這個0和1的問題後,證明了理論和技術上確實可行。


    後麵自然有大批的助手和工匠,在不斷重複試驗製作中去改善,解決從1到100,1000,的問題。


    當然關鍵的方向上,司馬楓還是會提前布局規劃的。


    就比如鎢這個材料,司馬楓老早就讓嚴大奎的原料坊四處尋找了,然而奈何求而不得。


    司馬楓尋找鎢礦,一方麵當然是為了燈絲,另一方麵他也是為了刀具合金鋼,以及為將來的發展做儲備。


    要知道金屬鎢除了日常作為燈絲以外,還是一種戰略性軍事物質。


    話說鎢這個元素實際上發現的很早。


    16世紀在中歐的奧雷山脈中,人們在錫的還原過程中就首次發現了鎢。


    當時在錫還原過程中,礦工發現鎢礦會促進礦渣的形成,對錫的生產產生不利影響。


    因此礦工們不喜歡這種礦物,給它起了一個貶義的名字:wolfram,意思是“狼的口水”。寓意它像狼吃羊那樣吃掉錫。


    1783年那個喜歡品嚐元素的瑞典化學家卡爾·威廉·舍勒的助手,西班牙的胡安·何塞·埃爾烏亞爾和浮斯圖·埃爾烏亞爾兩兄弟,用炭還原法製取了金屬鎢。


    他們並且沿用的礦工的叫法,把這種新元素叫做wolfram,這就是化學符號‘w’的來源。


    此後的100多年裏,鎢這個大寶貝卻一直被認為是沒什麽卵用的東西。


    直到1864年,英國人馬謝特將5%的鎢加入到工具鋼中,製成的刀具使金屬切削速度提高了50%。


    從此以後,鎢作為一種提高鋼鐵性能的合金材料,才逐漸受到重視。


    1898年,美國機械與管理工程師泰勒和冶金學家懷特,研製了含鎢18%的高速工具鋼,其切削金屬的效率比過去用的碳素工具鋼提高了好幾倍。


    可以說含鎢的工具鋼是現代機械加工必備的基礎材料。


    同時隨著不斷的應用和研究,鎢耐高溫、耐磨和高強度的特點,越來越被重視。


    鎢的應用不僅局限於金屬加工,也漸漸進入到武器製造領域。


    鎢的加入能夠顯著增強槍管和炮管對火藥腐蝕的抵抗能力,從而大幅延長它們的使用壽命。


    不僅如此,鎢具有高密度、高硬度和高韌性,是製造穿甲彈的理想材料。


    在鋼鐵洪流的二戰,隨著裝甲技術的發展,鎢成了一種影響到戰爭勝負走向的關鍵材料。


    鎢在地殼中的含量很低,隻有0.001%左右,而且分布不均勻,隻有少數幾個國家和地區擁有較大的儲量。


    這其中最主要的是中國,占據了全球62%的鎢資源。


    在19世紀末至20世紀初,隨著電燈、鋼鐵、軍工等行業的發展,對鎢的需求急劇增加,使得鎢礦石的開采進入高潮。


    1936年,中德兩國簽署了一項經濟合作協議,德國每年向中國提供1億馬克的貸款。而中國每年則要向德國出口價值1000萬馬克的礦產資源,這其中的重點就是鎢礦。


    常申凱用這筆貸款從德國購買了大量武器裝備,其中就有pak 36型37毫米反坦克炮。


    這些火炮在抗日戰爭中發揮了重要作用,特別是在台兒莊戰役中,它們摧毀了許多日本坦克。


    德國沒有本土的鎢礦資源,因此需要從中國和西班牙進口鎢砂。


    在二戰爆發前,德國80%的鎢砂來自中國。然而隨著抗戰爆發,德國沒辦法再從中國進口鎢礦。


    當時剛從內戰中走出來的西班牙的的弗朗哥政權,和德意法西斯有著千絲萬縷的聯係。


    不過弗朗哥這貨是一個典型的投機取巧,趨炎附勢,隨風搖擺的小人,風往哪裏吹,他就往哪裏倒。


    戰爭起家的他自然深知鎢礦對於參戰國家的重要性,於是便萌生出了獨此一家,坐地起價的想法。


    而為了拉攏西班牙,同時也為了拖垮德國,於是英美兩國到西班牙高價收購鎢礦,將價格從每噸75美元抬升到了美元,並且幾乎將西班牙的產量買斷。


    由於德國無法購買到足夠的鎢,而工業領域許多地方需要使用鎢,因此鎢芯穿甲彈的產量一直不高。


    這就導致作為德國反坦克主力的pak 36型37毫米反坦克炮,隻能使用普通穿甲彈。隻有遇到十分難以對付的目標時,才會使用鎢芯穿甲彈。


    被逼得沒辦法的德三,隻能祭出了懟天、懟地,懟一切的88炮了。當然號稱懟一切的88炮,也有重量大,需要伺候的人多等問題。


    直到21世紀,鎢合金還是重要的穿甲彈材料。


    ps,既然撤到了穿甲彈,就順帶扯扯貧鈾裝甲的事。。


    老美更喜歡用貧鈾穿甲彈而不是鎢合金穿甲彈,這一方麵是美國和整個西方世界都比較缺鎢。


    另一方麵是,老美有很多核電站、核動力航母和潛艇,這些設施每年都會產生大量的核廢料。


    這些核廢料經過鈾濃縮過程後,就可以得到貧鈾合金。因為價格便宜,量又足,所以老美就選擇了用貧鈾合金來製造穿甲彈。


    老美的貧鈾彈不止使用在m1艾布拉姆斯主戰坦克的炮彈中。像著名的a-10攻擊機,其中的30毫米機炮使用的也是貧鈾彈,m2布萊德利步兵戰車的25毫米機關炮也一樣。


    貧鈾除了跟鎢一樣密度大以外,由於熔點比鎢低的多。(鈾的熔點隻有1132.5c,而鎢的熔點為3390c。)因此更容易融化產生所謂的自銳效果。


    又因為鈾熔點比較低,化學性質活潑,就讓它在命中目標後易燃,就形成了二次疊加傷害效果。


    同時貧鈾含有放射性,高溫燃燒就會釋放出放射性顆粒,接著就形成了三連擊。


    上蒼是公平的,給了貧鈾那麽多附加buff,不可能一點代價都不要付出。


    貧鈾穿甲彈在常溫下相對安全,但發射和命中目標時的高溫,會讓貧鈾蒸發、燃燒,釋放出含有放射性鈾的顆粒、粉塵和氣溶膠。


    穿甲彈碎片以及烈焰吞噬目標裏的人和一切的同時,燃燒和爆炸產生的煙塵則四處飄散,最終沉積在土壤和水裏,放射性鈾也隨之長期潛伏下來。


    盡管貧鈾彈裏隻含有不到0.4%的鈾-235,但這些放射性物質的半衰期卻長達7億年。在衰變的過程中會釋放阿爾法、貝塔和伽馬射線,它對環境的破壞幾乎是永久的!


    為此很多國家規定,在自己的國土上即使是訓練也不能使用貧鈾彈,別人的國土上那就隨便了。


    不過即便如此,使用者也不可能一點代價都不付出。


    由於在大量使用了貧鈾彈,海灣戰爭後老美退伍軍人孩子患先天缺陷的概率,是正常值的1.8~2.8倍。


    那著名a-10“疣豬”攻擊機,是典型的買通用電氣的gau-8\/a“複仇者”30毫米機炮,送的飛機。它那30毫米加特林機炮,使用的就是貧鈾彈。


    後來老美發現a-10攻擊機飛行員患睾丸癌的比例,遠遠高於其他兵種。


    以至於如今美軍的a-10飛行員大部分是女性。


    沒有睾丸,就徹底的解決睾丸癌的問題了,奈斯。。


    空軍的問題完美解決,至於三等人和四等人的問題,讓他們自己舔泥巴去吧。。


    其實兔子和毛子也都搞過貧鈾彈。實驗了一番發現也就那麽迴事,遠沒有帶路的大v吹的那麽神。


    後來發現貧鈾彈藥的使用、存儲和壽終處理都很麻煩,綜合成本得不償失,於是就束之高閣了。


    特別是兔子本身鎢礦就非常豐富,自己又對鎢合金粉末燒結成型,又頗有心得。


    話說,在1900年前後的50年,是技術大爆發的時代。當年的兔子,完美的錯過了。


    想想看如果在1870左右,有個愛琢磨的華夏土兔喜歡琢磨;他搞電燈的話,是不是很可能先想到用竹絲纖維?


    畢竟在華夏大地,竹子是再太平常不過的東西。


    而鎢礦也是上蒼對華夏的饋贈,隻可惜,隻可惜……


    曆史沒有假設,或許正是有這麽多的遺憾,是我瞎編這個故事的原因吧。。


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