Welches Metall würde in einer Wasserlampe gleichmäßig brennen?

Ich habe Alchemisten, die Materialien gegen geringe Magiekosten umwandeln können. Ich habe eine Szene, in der einige Alchemisten ein Licht improvisieren müssen. Sie haben eine Flasche Wasser und ein paar Münzen. Was wäre ein gutes Material, um die Münzen zu verwandeln, das unter Wasser brennen würde, um eine provisorische Flaschenlaterne herzustellen?

Könnten sie stattdessen das Wasser in Öl oder Alkohol umwandeln? Wasser ist ein sehr stabiles Molekül.

Antworten (4)

Ihr Alchemist sollte Calciumcarbid herstellen, das, wenn es in Wasser getropft wird, Acetylen freisetzt , das in der Luft über der Wasseroberfläche brennt. Dies ist die Reaktion hinter der klassischen Karbidlaterne , die seit Jahrhunderten von Bergleuten verwendet wird.

Nur ein zusätzliches Detail - das eigentliche Material Calciumcarbid wird mit Strom aus Kalk und Koks hergestellt. Wenn sich Ihre Alchemisten in einer Höhle befinden, sind diese relativ häufig. Die Münzen könnten als eine Art Werkzeug verwendet werden, um den Prozess zu unterstützen oder ein wenig stilvolles Flair hinzuzufügen.

Die Alkalimetalle wie Natrium, Kalium und Lithium brennen alle unter Wasser, aber im Allgemeinen brennen sie so schnell und heiß, dass Sie eher eine Explosion als eine nachhaltige Lichtquelle haben.

Für eine besser kontrollierbare Reaktion setzt Aluminium brennbares Wasserstoffgas frei, wenn es mit Wasser in Wechselwirkung tritt, das verbrannt werden kann. Dies ist viel einfacher zu kontrollieren, indem einfach der PH-Wert des Wassers angepasst wird, um die Aluminiumoxidbeschichtung langsam aufzulösen, die normalerweise die Reaktion stoppt, was, wie ich annehme, Ihr Alchemist auch tun kann. Wenn Sie keine Kontrolle über den PH haben möchten, aber die Form dessen, in was Sie die Münze verwandeln, kontrollieren möchten, wird Aluminium in ausreichend feinen Staub verwandelt, um eine brauchbare Versorgung mit Wasserstoffbrennstoff zu schaffen, ohne dass Sie den PH ändern müssen .

Aluminium hat etwa die 27-fache Atommasse von Wasserstoff, und wenn reines Aluminium Wasser ausgesetzt wird, entsteht Al2O3 + 3(H2), was bedeutet, dass 1 Gramm Aluminium 1/9 Gramm Wasserstoff aus dem Wasser freisetzen kann. Ein Viertel sind 5,67 Gramm; es könnte also verwendet werden, um etwa 0,63 Gramm Wasserstoffgas zu erzeugen. Das mag nicht nach viel klingen, aber Wasserstoff ist ein starkes Zeug. Diese Menge davon ergibt beim Verbrennen 79 Kilojoule Energie. Ungefähr so ​​viel, wie Sie aus 2 Geburtstagskerzen bekommen; Eine Handvoll Münzen sollte also für eine passende Lampe ausreichen.

Im Laufe der Geschichte gab es auch viele Behauptungen über Katalysatoren, die zum Verbrennen von Wasser verwendet werden können, indem Wasserstoff und Sauerstoff in seine Bestandteile getrennt und dann verbrannt werden. Diese wurden alle entweder als Scherze entlarvt oder beinhalteten, dass jemand dachte, ein Katalysator sei in Wirklichkeit eine Kraftstoffquelle in einem Wasserstoff-on-Demand-System. Aber wenn Sie schon von Magie/Alchemie sprechen, ist das nicht wirklich weit hergeholt.

Für eine anspruchsvollere wissenschaftliche Lösung, die wie ein Alchemist aussehen würde, der Münzen in Wasser wirft, um eine provisorische Lampe herzustellen, ist es, wenn Sie das Wasser durch Salzsäure ersetzen. Ein zufälliger Beobachter würde einen Alchemisten mit einem Glasgefäß mit klarer Flüssigkeit sehen, in das er einige Penies tropft. Das Zink in den Penissen würde die Säure veranlassen, Wasserstoff freizusetzen, den er verbrennen könnte

Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu trennen und es dann wieder zu Wasser zu verbrennen, kann keine positive Energiesumme erzeugen. Ohne Magie oder andere externe Energiequellen kann es nicht funktionieren.
@Aganju Ich dachte immer, das klinge falsch, und ja, alle diese Fälle, die ich finden kann, haben sich tatsächlich als Wasserstoff-on-Demand-Systeme oder Betrug herausgestellt. Antwort entsprechend aktualisiert.
Dies würde sehr schlechtes Licht erzeugen. Wasserstofffeuer erzeugt sehr wenig sichtbares Licht, so wenig, dass ein gleichmäßiges Brennen leichter zu hören als zu sehen wäre. Ich weiß das, weil ich tatsächlich Wasserstoff verbrannt habe, der sowohl aus der Aluminiumreaktion mit Wasser und NaOH als auch aus Zink in Wasser entstanden ist. In beiden Fällen können Sie die Flamme nur dann sehen, wenn sie explodiert, nicht wenn sie stetig brennt.
@Aganju Das funktioniert nicht, indem Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff getrennt wird. Es funktioniert, indem es Aluminium und Wasser in Aluminiumoxid und Wasserstoff umwandelt – zu keinem Zeitpunkt gibt es freien Sauerstoff. Und das setzt tatsächlich Energie frei, und Sie können mehr Energie zurückgewinnen, wenn Sie dann den Wasserstoff mit freiem Sauerstoff aus der Umgebung verbrennen.
@Nosajimiki-ReinstateMonica SIE KÖNNEN WASSERSTOFF MIT ANDEREN ENERGIEEINGABEN ERHALTEN, ZB UNTER VERWENDUNG VON LICHTINPUT + KATALYSATOREN ODER LICHT + BIO-PROZESSEN. Es funktioniert auch, ERDGAS C2.N(CH2) mit weniger Energie zu spalten, als freigesetzt wird.
@BlackThorn Ich habe es (noch) nicht ausprobiert, aber die Chancen stehen gut, dass z. B. ein Thoriummantel (wie bei einer Gaslaterne) oder sogar ein Wolframnetz H2 ermöglichen kann, eine sichtbarere Leistung zu erzielen.

Weißer Phosphor. Leuchtet mit oder ohne Wasser, aber Wasser fügt einen Hauch von Sicherheit hinzu.

Die Antwort über Platin war knapp, aber thermodynamisch unmöglich in Bezug auf eine laufende Reaktion.

Stattdessen müssen sie zwei Transmutationen durchführen : die Münzen in Platin umwandeln (muss nicht besonders rein sein, es funktioniert auch in Form fast jeder Legierung mit Iridium, Rhodium, Palladium, sogar Nickel), idealerweise in Form eines Geflechts aus feinem Draht – und wandeln dann das Wasser in Wasserstoff um. Wenn der Wasserstoff an der Luft über die Platinlegierung geleitet wird, entzündet er sich und erwärmt das Platin weißglühend, und das Glühen des glühenden Platins scheint, als ob der Draht brennt (weil die Wasserstoffflamme praktisch unsichtbar ist).

Das Platin ist unverbraucht und unbeschädigt; Der Wasserstoff muss häufig oder kontinuierlich nachgefüllt werden, aber es gibt ziemlich viel Wasserstoff (als Gas, nach Volumen) in einer ziemlich kleinen Menge Wasser.