Реалистичные применения алхимии?

Первоначальная мечта алхимиков заключалась в том, чтобы превратить неблагородные металлы в золото, однако совершенно очевидно, что после того, как это станет дешевым и легким, оно станет в основном бесполезным, поскольку большая часть стоимости золота зависит от его редкости.

Но предположим, что алхимики достигли способности конвертировать разные металлы (не обращая внимания на то, что это практически невозможно в реальной жизни), для каких приложений это будет использоваться в реальном (современном) мире? Очевидные из них, которые бросаются в глаза, — это превращение тонны свинца в плутоний или дешевое производство таких вещей, как хром или редкоземельные элементы, но я уверен, что есть много вещей, о которых я не подумал. Какие приложения могут быть для такой алхимии? Или за резко возросшую доступность дорогих в настоящее время материалов, таких как редкоземельные металлы, серебро и т. д.

Итак, способность ограничена только металлами, или я могу преобразовать, скажем, железо в гелий?
Разница в цене между железом и почти любым другим металлом настолько велика, что превращение железа в любой металл было бы чрезвычайно выгодным. (Обычная сталь стоит около 300 долларов США за тонну, алюминий — 2000 долларов США за тонну, свинец — 2000 долларов США за тонну, цинк — 3000 долларов США за тонну, медь — 6000 долларов США за тонну, олово — 20 000 долларов США за тонну.)
Если бы вы могли применить эти алхимические преобразования к микроскопической системе, вы, вероятно, смогли бы построить с ее помощью совершенно новые виды электроники. На ум приходят полупроводники.
Гм ... то, что вы говорите, «практически невозможно в реальной жизни», делается каждый день в молибденовой корове .... (трансмутация работает, вам просто нужна технология ядерного уровня, чтобы сделать это, спросите как-нибудь этого парня Резерфорда ;)
Подчиняется ли эта способность законам сохранения энергии, то есть вы не можете использовать ее для создания безграничной энергии?
Я бы сказал, что да, это будет подчиняться закону сохранения энергии, но, конечно, даже в этом случае вы можете продолжать преобразование между радиоактивными и нерадиоактивными металлами, пока вся масса не будет израсходована. Дает вам много энергии, но только нарушает закон сохранения числа адронов

Ответы (2)

Ну, во-первых, если вы собираетесь превратить тонну свинца в плутоний, надеюсь, вы будете делать это очень маленькими партиями!

Помимо идеи, которую вы уже придумали — создание редких элементов — есть также возможность разрушения элементов: используйте алхимию, чтобы сделать реакторное топливо из обычных материалов, а затем снова используйте его, чтобы сделать обычные материалы из радиоактивных отходов. . У вас будет настоящий замкнутый цикл.

Да, просто иметь способность расщеплять тяжелые металлы было бы благословением.
Зачем вам производить плутоний, просто превращая его в более легко сгораемый металл. Или даже просто используйте реакцию окисления для получения тепла и используйте трансмутацию вместо восстановления, чтобы вернуть его в прежнее состояние. По сути никогда не разряжающийся аккумулятор.
Я предполагал, что алхимия не волшебна и не требует энергии. Чем ближе к волшебству, когда вы просто взмахиваете палочкой и вуаля! , тем больше вы можете сделать с ним. (Но тогда вопрос становится менее сложным и менее интересным.)

Ограничивая его металлами, у вас есть много вариантов.

Вы можете создавать неограниченное количество энергии, переводя металлы из окисленного состояния в неокисленное. Это предполагает, что окисленные металлы все еще считаются металлами. В принципе, вы создаете неограниченную батарею, прерывая одну часть окислительно-восстановительного цикла.

Еще одно полезное применение трансмутации заключается в том, что вы можете выбрать наилучшее состояние для своего металла во время производства и после этого трансмутировать его. Таким образом, вы можете строить здания из алюминия, легкого и податливого. Как только ваше здание или пол будут готовы, превратите весь алюминий в сталь, сделав его прочным. Обратите внимание, что в стали есть углерод, поэтому я не уверен, разрешено ли это.

Также во время обработки можно было делать очень интересные вещи. Микросхемы и печатные платы (ПП) состоят из очень тонких слоев металла, меди и кремния. Использование золота вместо меди очень удобно для печатных плат, так что здесь вступает в действие ваша трансмутация в золото, если хотите. Теперь он в основном используется для приложений высокого класса (смартфоны и т. д.) из-за цены. Но еще интереснее создавать тонкие слои. Можно было бы использовать ртуть для создания очень тонких слоев или даже дорожек, а затем превращать их в золото или медь.

В основном все ваши металлы могут быть использованы в качестве жидкости. Вы могли бы делать очень дешевое литье под давлением из металлов, как это делается сейчас с большинством пластиков.

Также в зависимости от того, что вы бы классифицировали как металл, вы можете создать что угодно из песка. Кремний — это металлоид, а песок — это в основном оксид кремния, так что больше ничего не добывать, просто используйте песок для всего. Вы можете построить замок из песка и сделать из него прочный стальной дом.

Небольшое замечание: вы бы также спасли вселенную от энергетической смерти.

Это блестящий ответ (несмотря на то, что вы пишете «кремний»). Литье под давлением — блестящее применение, о котором я никогда бы не подумал. Возможно, если бы вы не могли трансмутировать в стрил, вольфрам был бы подходящим?