当然,实际上采购二氧化碳的支出是可以取消的,只需要加装一个二氧化碳混水抽取器,从空气里抽取二氧化碳就可以了。
而二氧化碳混水抽取器的电力以及其其它设备的用电则可以通过在工厂上方铺设一定数量的太阳能电板来获得。
抽取空气里的二氧化碳是必然的技术线路。
因为如果采购二氧化碳来生产葡萄糖,会让成本抬高到一个很高的程度,反倒让这项人工合成技术变得意义不大。
毕竟合成一个葡萄糖分子,需要6个二氧化碳分子和6个水分子。
之后产出一个葡萄糖分子和3个氧分子。
从化学角度来说,就是6摩尔的二氧化碳分子和6摩尔的水分子,能够产出1摩尔的葡萄糖和3摩尔的氧分子。
二氧化碳的摩尔质量是44gmo1。
水的摩尔质量是18gmo1。
葡萄糖的摩尔质量是18ogmo1。
氧分子的摩尔质量是32gmo1。
从以上数据就可以看出,264克二氧化碳+1o8克水,产出18o克葡萄糖和96克氧气。
现在的高纯度固态二氧化碳的市价为每千克5-7元。
水是一吨4-5元,每千克水为o。4分左右,这个暂时可以忽略不计。
也就是说,1。5元成本的二氧化碳,可以产出o。3-o。4元左右的葡萄糖以及4元左右的氧气。
算下来,这个还赚了接近3元,但如果将电费以及设备折旧费以及工人工资、厂房租金等等加进来的话,这个最多也就是只能小赚一点。
但如果从空气里抽取二氧化碳的话,意义就不一样了。
虽然二氧化碳在空气里的比例并不高,2oo多年前为万分之2。8,由于这两百多年的工业进程以及全球人口迅增长,现在空气里的二氧化碳含量已经提升到万分之四。
这样的二氧化碳含量提升也使得整个星球的温室效应变得越剧烈。
因而如果赵小侯能够将碳水化合物人工合成技术和减少空气里的二氧化碳结合起来,那么相信不少国家乃至于国际组织是愿意出钱合作的。
并且单纯的二氧化碳混水抽取器是可以用太阳能供电的,可以将电费节约下去。
如此一来,葡萄糖人工合成才有商业价值。
之后,5号细微孔筛的实验最终推进到葡萄糖含量12o克L。
而这个时候,李英楠帮赵小侯编写的单晶熔炼炉的新控制程序也新鲜出炉了。
随后,赵小侯就用这套新的控制程序,控制着单晶熔炼炉,用了2天时间就炼制出了6号细微孔筛。
这6号细微孔筛的细微孔密度达到了每平方毫米8ooo万个,细微孔直径则降低到了8纳米。
就算是赵小侯也不得不承认,计算机编程学好了,对于科研的推动作用是巨大的。