有时被称为20世纪最重要的技术进步,哈伯-博世工艺允许从氮和氢中经济地大规模合成氨(NH3)。它是在第一次世界大战之前由德国化学家弗里茨·哈伯和卡尔·博世开发的。哈伯因其在1918年获得诺贝尔化学奖1931年,博世与弗里德...
有时被称为20世纪最重要的技术进步,哈伯-博世工艺允许从氮和氢中经济地大规模合成氨(NH3)。它是在第一次世界大战之前由德国化学家弗里茨·哈伯和卡尔·博世开发的。哈伯因其在1918年获得诺贝尔化学奖1931年,博世与弗里德里希·贝吉乌斯(Friedrich Bergius)共同获得了诺贝尔奖,因为他在高压化学反应方面的研究成果。起初,有效合成氨的化学和技术在20世纪20年代和30年代传播到了世界其他地区

氨分子是氮和氢的化合物,用式NH3表示。高压、高温氨之所以重要,是因为它是人造肥料的主要成分,没有它,现代农业的产量是不可能的。有时被称为哈伯氨法,哈伯-博世工艺是第一个利用极高压力的工业化学过程:200-400个大气压。除高压外,该过程还使用约750°-1200°F(约400°-650℃)的高温。反应效率是压力和温度的函数;在所需的范围内,在较高的压力和较低的温度下可以获得更高的产量

在哈伯-博世工艺中使用氢气来合成氨20世纪,人们开始研究人工合成硝酸盐,因为人们担心世界上固定氮的供应量相对于需求量正在迅速下降,但是在那个时候,农业上有用的"固定"氮化物是很难获得的。农业生产需要大量的固定氮来产生好的产量。在20世纪初,世界上所有的发达国家都被要求从最大的可用来源硝石中大量进口硝酸盐(NaNO3)来自智利-许多科学家担心氮化合物供应的减少。哈伯-博世工艺提供了一种解决固定氮短缺的方法。使用极高的压力和一种由大部分用于生产化肥和炸药的关键化学品主要是铁,德国可以很容易地获得这些化学品,从而使该国能够在第一次世界大战中继续战斗。随着哈伯-博世过程在全球的应用范围扩大,它成为生产化肥的主要工序目前生产的

高压、高温氨是合成肥料的主要成分。