¿Componentes hipergólicos genéricos para un carnívoro?

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Recreando el fuego del dragón

Yo, como muchos otros, estoy tratando de encontrar una manera de cientificar el fuego del dragón. Me he decidido por reacciones químicas hipergólicas líquidas para la metodología, ya que el hidrógeno, el metano o el etilo simplemente no tienen suficiente 'empuje', y la mayoría de esos tipos de soluciones requieren que el dragón coma masas de materia vegetal. Pero el problema con la mayoría de las reacciones hipergólicas existentes mencionadas en las otras preguntas es que invariablemente requieren algo tan extraño y especializado (dragones que comen carbón, dragones que comen rocas que contienen fosfeno, dragones que comen piedra caliza, etc.) que el rango geográfico de los dragones sería extremadamente angosto. Teniendo en cuenta la cantidad de carne que necesitaría un depredador del tamaño de un dragón, es inviable tenerlos a todos amontonados en una cueva para que puedan beber ácido ftálico de algún pozo de petróleo natural.

Los escarabajos bombarderos, en comparación, tienen un enorme rango territorial/climático y logran producir los dos químicos necesarios para una reacción a través de procesos orgánicos normales a partir de su dieta de otros insectos. Si produjeran gigantescas llamaradas, me detendría en el peróxido de hidrógeno y la hidroquinona.

¡Entonces! Mi pregunta. ¿Existe alguna combinación de sustancias químicas que formen una reacción hipergólica en llamas que:

  1. Se puede encontrar o sintetizar dentro del cuerpo de un animal en una amplia gama de biomas/climas sin mayor alteración del terreno.

Y

  1. ¿Se puede obtener a través de una dieta carnívora no obligada (idealmente, obligada)?

Respuestas (2)

Las grasas no saturadas pueden estallar espontáneamente en llamas.

Es por eso que debe tener cuidado al dejar trapos aceitosos amontonados en un balde. Algunos aceites y grasas se oxidan espontáneamente. Esa propensión a oxidarse depende del índice de yodo , que mide cuántos dobles enlaces insaturados hay en el aceite. Valor de yodo más alto = más yodo puede ser absorbido por esos dobles enlaces. Los dobles enlaces también absorben oxígeno.

El aceite de linaza es un ejemplo de un aceite con alto valor de yodo. Es uno de los aceites que pueden hacer que las telas se incendien por sí solas, especialmente si hay un catalizador metálico . Los aceites de pescado son aceites insaturados de origen animal y son "notorios por sus propiedades de autocalentamiento"

Su dragón produce aceite insaturado con alto valor de yodo en su cuerpo y lo almacena en un depósito interno. Debe prepararlo para usarlo como arma de aliento. Cuando se necesita escupir fuego, calienta el aceite haciendo funcionar catalizadores metálicos (cobalto, hierro, manganeso; todos disponibles como biomoléculas) y oxidantes (oxígeno o peróxido generado biológicamente). Tal vez haya un órgano duradero hecho de cartílago que pueda empujar hacia el depósito de aceite, aumentando el área de superficie para la reacción y trayendo reactivos.

Este aceite se calienta a medida que se oxida dentro del dragón. Cuando está muy caliente, estallará en llamas por sí solo si se le da acceso al oxígeno. Cuando el dragón arroja fuego, esto es lo que sucede: un chorro de aceite caliente se encuentra con el oxígeno en el aire y se quema enérgicamente. A diferencia de un gas caliente, el aceite caliente sería un buen arma para respirar. El aceite insaturado muy líquido puede contener biomoléculas y ceras más grandes que no se autooxidan pero que se encienden con la masa principal una vez que está en el aire. Estas ceras grasosas tienen aún más valor como combustible y también son pegajosas si el aliento se usa de manera ofensiva.


Esto tiene algunas ramificaciones.
1: Una es que el aliento de fuego para un dragón tiene un número limitado de disparos después de los cuales debe regenerar su reserva de aceite.

2: Dos es que una vez que un dragón calienta su aceite interno, si no se deshace de él como arma de aliento, de alguna manera debe deshacerse del exceso de calor. Es posible que necesite beber mucha agua, comer nieve o nadar.

3: El aceite tiene mucho valor calórico y su producción es energéticamente costosa. El uso de esta arma de aliento para la depredación significa que lo que sea que mates debe valer al menos el costo calórico del aceite que usaste para matarlo. El uso de esta arma de aliento para alejar a los depredadores significaría que necesita un aviso previo de que usted es una presa prevista que a los depredadores no les gusta dar.

El uso del arma de aliento como una llamativa y costosa exhibición de aptitud física tiene mucho sentido. Un dragón capaz de desperdiciar calorías como fuego es un dragón sano y fuerte y un buen compañero potencial. El fuego es visible y llamativo y no se puede fingir. Un lek de dragones tendría muchos dragones en lo alto en la oscuridad, soplando gigantescas nubes de fuego.

¡Gran respuesta! ¿Qué tipo de marco de tiempo estaríamos viendo entre el comienzo del proceso y que esté 'listo'? ¿Minutos? ¿Horas?
@Carduus: voy a decir de 5 a 10 minutos. Lo quiere cuando lo quiere, pero también quiere que todo esté bajo control, por lo que tiene que introducir oxígeno de manera controlada.

Ciertamente es posible que los componentes hipergólicos evolucionen como en el caso del escarabajo Bombardier. Se conocen muchas otras combinaciones hipergólicas y probablemente haya una multitud esperando a ser descubierta, por ejemplo, dietilentriamina y peróxido de hidrógeno https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0094576517300267

El peróxido de hidrógeno ya lo produce el escarabajo Bombardier. La dietilentriamina no se genera en la naturaleza, que yo sepa, sin embargo, es un compuesto orgánico simple y, dada la presión evolutiva suficiente, bien podría evolucionar. La naturaleza ha encontrado formas de impulsar las reacciones “cuesta arriba”, como en la fotosíntesis y el ATP.

Muchas combinaciones de potentes agentes oxidantes y potentes agentes reductores son hipergólicas, especialmente cuando se trata de un catalizador o de altas temperaturas. No tengo ninguna duda de que si la naturaleza forzada bien pudiera generar tales combinaciones hipergólicas como el alcance de la química orgánica acoplado a la evolución son inconmensurables.