В 1798 г. английский экономист Томас Мальтус издал книгу «Опыт о народонаселении», где изложил свою знаменитую теорию: численность населения Земли имеет тенденцию возрастать в геометрической прогрессии, в то время как средства к существованию увеличиваются только в арифметической. Из этой теории следовало, что в будущем человечеству грозит голод. Подобный вывод подтвердил столетием позже английский учёный Томас Гексли, друг Чарлза Дарвина и пропагандист его учения.
Чтобы избежать «голодной смерти», людям предстояло резко увеличить урожайность, а для этого надо было улучшить питание растений. Вероятно, первый опыт в данном направлении провёл в начале 30-х гг. XVII в. один из крупнейших учёных своего времени, нидерландский врач и алхимик Ян Баптист ван Гельмонт. Он взял 200 фунтов (около 80 кг) сухой земли, насыпал в большой горшок, посадил ветку ивы и принялся усердно поливать её дождевой водой. Ветка пустила корни и начала расти, превращаясь постепенно в деревце. Опыт продолжался пять лет. За это время растение прибавило в массе 164 фунта 3 унции (около 66 кг), тогда как земля «похудела» всего на 3 унции, т. е. меньше чем на 100 г. Значит, растения берут питательные вещества только из воды, решил ван Гельмонт.
Последующие исследования это вроде бы опровергли. Поскольку в воде нет углерода, который составляет основную массу растений, выходило, что они «питаются воздухом», поглощая из него углекислый газ. Последний, кстати, как раз открыл ван Гельмонт и назвал «лесным воздухом» — совсем не потому, что его много в лесах, а из-за того, что образуется он при горении древесного угля...
Теорию «воздушного питания» растений развил швейцарский ботаник и физиолог Жан Сенебье (1742—1809). Он экспериментально доказал, что в листьях растений происходит разложение углекислого газа: кислород выделяется, а углерод остаётся в растении.
Некоторые учёные возражали против такой точки зрения, считая, что основа питания растений — органические вещества почвы. Это как будто подтверждала вековая практика ведения сельского хозяйства: почва, богатая перегноем, хорошо удобренная навозом, давала высокие урожаи.
Великий немецкий химик Юстус Либих впервые указал на истощение почвы минеральными веществами и на необходимость возвращать их в землю. В 1840 г. он выпустил книгу «Органическая химия в применении к земледелию и физиологии», в которой, в частности, писал: «Придёт время, когда каждое поле, сообразно с растением, которое на нём будут разводить, будет удобряться свойственным удобрением, приготовленным на химических заводах».
Думаете, идеи Либиха были всеми приняты с восторгом? Отнюдь. «Это самая бесстыдная книга из всех, которые когда-либо попадали мне в руки» — так оценил работу учёного его соотечественник, профессор ботаники Тюбингенского университета Хуго Моль (1805—1872). «Совершенно бессмысленная книга», — вторил ему известный немецкий писатель Фриц Рейтер (1810— 1874), занимавшийся некоторое время сельским хозяйством. Газеты печатали оскорбительные письма и карикатуры, высмеивая теорию минерального питания растений.
Частично виноват в этом был и сам Либих, ошибочно полагая, что минеральные удобрения должны содержать только калий и фосфор, тогда как третий необходимый компонент — азот растения могут усваивать из воздуха. Ошибка Либиха, вероятно, объяснялась неправильной интерпретацией опытов известного французского агрохимика Жана Батиста Буссенго (1802—1887). В 1838 г. Либих сделал неверный вывод о том, что некоторые растения могут усваивать азот прямо из воздуха. В результате первые попытки применить лишь калийно-фосфорные удобрения повсеместно дали отрицательный результат. У учёного хватило мужества открыто признать эту свою ошибку. В целом же его теория в конце концов победила. Со второй половины XIX в. земледельцы стали применять химические удобрения (суперфосфат, сульфат аммония), для производства которых строились заводы.С фосфорными и калийными удобрениями особых проблем не было: недра Земли изобилуют солями этих элементов. Иначе дело обстояло с азотом. Богатейшим источником его в течение десятилетий была чилийская селитра — природный нитрат натрия. Разработка месторождений селитры занимала первое место в горнодобывающей промышленности Чили XIX в. В этой стране встречаются огромные пространства, где никогда не бывает дождей. В пустыне Атакама в предгорьях Кордильер благодаря разложению растительных и животных органических остатков (в основном гуано — птичьего помёта) за тысячелетия образовались уникальные залежи селитры. В виде полосы шириной 3 км они тянулись вдоль берега океана почти на 200 км (толщина пласта колебалась от 30 см до 3 м), а в котловинах напоминали высохшие озёра. В селитре часто встречались примеси: немало сульфата и хлорида натрия, глины и песка, а иногда и неразложившиеся остатки гуано. Интересной особенностью чилийской селитры является присутствие в ней иодата натрия NaIO3. К разработке этих месторождений приступили ещё в начале XIX в. Иногда залежи были такими плотными, что для их извлечения требовались взрывные работы. После растворения породы в горячей воде раствор фильтровали и охлаждали. При этом в осадок выпадал чистый нитрат натрия, который шёл на продажу в виде удобрения. Из оставшегося после кристаллизации раствора (его называют маточным) добывали иод. В XIX в. Чили стало главным поставщиком этого редкого элемента. В 1885 г. запасы чилийской селитры оценивались в 90 млн. тонн. Казалось бы, в обозримом будущем «азотное голодание» растениям не угрожало. Но фактические темпы роста населения и сельскохозяйственного производства в мире заметно отличались от расчётных. Если во времена Мальтуса экспорт чилийской селитры составлял всего 1000 т в год, то в начале XX в. он исчислялся уже миллионами тонн! Запасы её быстро истощались, тогда как потребность в нитратах стремительно росла. Положение усугублялось тем, что селитра была необходима и для производства пороха (военные сорта его в конце XIX в. содержали 74—75 % KNO3), который получали по обменной реакции NaNO3+KCl=NaCl+KNO3, основываясь на резком различии растворимости продуктов реакции в зависимости от температуры. Если слить горячие концентрированные растворы NaNO3 и KCl и затем охладить смесь, то значительная часть KNO3 выпадет в осадок, а почти весь NaCl останется в растворе. Ситуация казалась безвыходной, пока немецкий химик Фриц Габер (1868— 1934) не разработал в 1907—1909 гг. метод связывания атмосферного азота в аммиак (в 1918 г. Габер получил за эти исследования Нобелевскую премию). Превратить аммиак в нитраты и другие соединения азота было уже проще. Полагают, что работы Габера существенно повлияли и на мировую историю.
Удобрения: 1 — аммиачная вода; 2 — мочевина; 3 — аммиачная селитра; 4 — преципитат; 5 — простой суперфосфат; 6 — двойной суперфосфат; 7 — суперфосфат с добавкой соединений марганца; 8 — хлорид калия; 9 — хлорид калия с добавкой соединений меди; 10 — нитроаммофоска; 1 I — азотно-фосфорно-калийное удобрение с добавками соединений бора; 12 — тукосмесь (хлорид калия, аммиачная селитра, двойной суперфосфат); 13 — нитраты; 14 — компост. Политехнический музей. Москва.
В 1914 г. британский флот блокировал Германию, и она лишилась чилийской селитры. Но уже за год до этого заработал первый организованный Габером завод синтетического аммиака в Оппау. Синтетический аммиак дал стране и удобрения, и порох.
Попутно заметим, что во время войны Габер оказался под сильнейшим влиянием шовинистической идеологии, призывал отдавать все силы и способности «на благо отечества», принимал участие в разработке химического оружия, был руководителем Военно-химического департамента и организатором военно-химической промышленности Германии. В результате почти одновременно с присуждением учёному Нобелевской премии страны Антанты внесли его имя в список военных преступников, подлежащих выдаче... Научные заслуги и многолетняя поддержка германского империализма, однако, не избавили Габера, еврея по национальности, от преследований пришедших к власти нацистов. Он вынужден был эмигрировать в Швейцарию, где и умер в 1934 г.
Метол Габера усовершенствовал его соотечественник Карл Бош (1874— . 1940), также удостоенный в 1931 г. Нобелевской премии. В наши дни производство аммиака метолом Габера — Боша составляет примерно 100 млн. тонн в год. Доля же природной селитры в мировом производстве азотсодержащих соединений не превышает 1 %.
Добыча апатитов.
Похожие статьи