第二章 工业中的奇迹
杜邦显然不会放过这颗摇钱树,他们立刻以特氟龙命名这款化合物,并且立刻注册专利推向军方,于是,特氟龙,诞生了。在当时美国军方是第一个发现特氟龙的潜力的,他的需求量也是最大的,光当时一年就拿取特氟龙……。
特氟龙这种玩意儿生产出来之后十分稳定,但这并不代表他的前体非常稳定,四氟乙烯在200仅摄氏度的温度环境下就会迅速裂变成单碳和四氟甲烷,而触发这个条件,只需要你开始聚合四氟乙烯,因为每个双碳键崩坏,均会释放出能量,而聚四氟乙烯的形成就是不断地在破坏这些碳双键,那么产量越高温度越高,温度越高裂变越快,裂变越快事故越多,事故越多产量越低,所以产量越高产量越低。四氟乙烯自发聚合的这种反应比起可控可调的高锰酸钾产氧这种化学反应,更像是中子撞击U-238释放中子的裂变链式反应,显然,当时没有掌握核能烧开水的美国也没能掌握让这个反应慢下来的慢化剂。
那么我们现在有了核裂变反应,也有了四氟乙烯裂变反应,而我们的主题显然不是讲烧开水的,毕竟我们在福岛那期就讲过了。那么我们就开始讲讲如何稳定四氟乙烯的聚合反应。首先我们很容易想到,如果反应产热,我们就把他扔到水里面,水的在一个大气压下沸点是100摄氏度,只要水持续沸腾吸走热量,别说是铁锅,就算是竹筒饭也不会烧起来。但是我们遇到了一个问题,四氟乙烯不溶于水,相比在水中均匀分布,它们更喜欢呆在反应釜上方,而且他们还不是什么悬浊液乳浊液,它们就像气体一样悬浮在那里,只要一开始反应,水气交界面根本带不走足够的热量,这次的炸弹只是多带了些水而已,和单纯让它自己反应没啥区别。那么现在我们需要一种方法让它能在水中均匀分散,并且不会影响他的产量。研发过程我们暂且略过,反正杜邦向3M订购了些PFOA,这种材料能在水中形成微观结构上的“气泡”然后气泡中央,就是四氟乙烯的聚合之处。更神奇的是,这种掺了PFOA和聚四氟乙烯的水在喷洒向表面后,经过水和PFOA的蒸发,能留下一层特氟龙表面。于是我们不仅有了特氟龙生产的技术,我们同时有了特氟龙喷剂,这种喷剂允许我们在粗糙表面覆盖一层特氟龙,从而形成特氟龙镀层。一切到这里都很完美,比起我们之前提到的什么中间产物剧毒或者本身就是剧毒,这套反应看起来是如此的温和,如此的完美,就像工业上的灯塔,熠熠生辉。
随着二战胜利,军方解禁了特氟龙,瞬间,世界就充满了这种稳定的超级化合物,从运输六氟化铀的管道里走来,你已经历过太多,而现在,你被喷在了锅上,于是世界上第一口不粘锅、诞生了。这顿时引爆了整个世界,毕竟我的家里不一定有核电站,但是你的家里总会需要用到容器来烹饪,不粘锅顿时成为了爆品。顺带首次启发,不粘地毯,不粘桌面,不粘墙贴,特氟龙内衬、特氟龙人造器官瞬时间铺满你的视野,而且毕竟这是在美国,所以显然,特氟龙子弹也有。所有的一切都在预示着一个更好的明天,如果一切顺利不出意外的话,特氟龙将会引领一个时代,甚至留下特氟龙朋克这种独特的文化意象吧?