李林推開臨時實驗室的門,反手把門鎖死。
他不想被任何人打擾。
現在,他需要絕對的安靜。
實驗台上,擺滿了各種化工原料。
水玻璃、氯化鈣、矽酸鈉、碳酸鈉……
這些都是工地上能找到的最基礎的化工材料。
在21世紀,想要製備高分子聚合注漿液,隻需要去化工商店買現成的就行。
但在1960年代,這種材料根本不存在。
李林必須用這些最原始的原料,土法合成出那種未來材料。
他在腦海中調出係統麵板。
【工業藍圖庫】展開。
【材料配方:高分子聚合注漿液】
【基礎配方:水玻璃模數3.2-3.5,氯化鈣溶液濃度15%,反應時間控製在8-12分鐘】
【改性方案:添加矽酸鈉提高粘度,添加碳酸鈉調節PH值】
【關鍵參數:溫度控製在25-30℃,攪拌速度120轉\/分鐘】
【預期效果:凝固時間10分鐘,抗壓強度≥15MPa】
李林看著這些數據,開始在心裡推演整個合成過程。
水玻璃和氯化鈣反應,會生成矽酸凝膠。
這種凝膠的粘度和凝固時間,取決於水玻璃的模數和氯化鈣的濃度。
但問題是,工地上的水玻璃模數不穩定。
有的批次是2.8,有的批次是3.5。
這會導致反應速度完全不可控。
李林必須先測定手頭這批水玻璃的準確模數,然後反推氯化鈣的最佳濃度。
他拿起一個燒杯,倒入50毫升水玻璃。
然後加入標準鹽酸溶液,逐滴滴定。
記錄下消耗的鹽酸體積。
計算。
模數3.1。
比標準配方低了0.1。
這意味著,他需要適當降低氯化鈣的濃度,否則凝固速度會太快,來不及注入流沙層。
李林在筆記本上飛快地寫著計算公式。
氯化鈣濃度應該降到13.5%。
同時,為了補償粘度的下降,需要額外添加5%的矽酸鈉。
他開始配製溶液。
稱量、溶解、攪拌。
每一個步驟都精確到克。
實驗室裡隻有儀器運轉的聲音,和李林自己的呼吸聲。
他的眼睛裡,隻有眼前的燒杯和試劑瓶。
第一次試驗。
李林將配好的水玻璃溶液和氯化鈣溶液混合。
溶液立刻開始反應。
褐色的凝膠迅速生成。
李林看著表,計時。
五分鐘。
凝膠完全固化。
他用玻璃棒戳了戳。
太脆了。
一戳就碎。
這種強度,根本擋不住高壓流沙。
失敗。
李林沒有任何沮喪。
他在筆記本上記錄下數據,開始分析問題。
凝固太快,導致凝膠內部結構不均勻。
需要加入緩凝劑。
他翻出一瓶磷酸。
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磷酸可以延緩矽酸凝膠的固化速度。
第二次試驗。
加入0.5%的磷酸。
混合。
反應。
這次凝固時間延長到了八分鐘。
但強度依然不夠。
李林用錘子敲了敲固化後的凝膠。
“哢嚓”一聲,裂成了三塊。
還是太脆。
他盯著那些碎塊,腦子飛速運轉。
強度不夠,是因為凝膠的交聯密度不足。
需要添加交聯劑。
他想到了一個辦法。
加入少量的鋁鹽。
鋁離子可以和矽酸根形成更緊密的三維網絡結構。
第三次試驗。
加入1%的硫酸鋁。
混合。
反應。
這次,凝膠的質感明顯不同了。
更加致密,更加堅韌。
李林等了十分鐘。
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