氢 (Hydrogen)

简介及来源

氢,化学式为 H ,主要可在电解机中通过分解蒸馏水盐水生成。

矿物处理

以下的矿物粉中也含有氢,可在电解机中分别分解这些矿物粉来制取氢,且分解仅需最低 MV 级电压(90 ~ 120 EU/t)。

物品名称
主要化学成分
物品名称
主要化学成分
物品名称
主要化学成分
孔雀石粉
Cu₂CH₂O₅
黄玉粉蓝黄玉粉Al₂SiF₂H₂O₆
高岭石
Al₂Si₂H₄O₉
石棉粉
Mg₃Si₂H₄O₉
滑石皂石粉Mg₃Si₄H₂O₁₂铝土矿粉(TiO₂)₂Al₁₆H₁₀O₁₁
天然碱粉Na₃C₂H(H₂O)₂O₆
漂白土MgSi₄H(H₂O)₄O₁₁明矾石粉KAl₃Si₂H₆O₁₄
坦桑石粉
Ca₂Al₃Si₃HO₁₃
海绿石粉海绿石矿砂KMg₂Al₄H₂O₁₂膨润土NaMg₆Si₁₂H₆(H₂O)₅O₃₆
蛭石
Fe₃Al₄Si₄H₂(H₂O)₄O₁₂



氢也可在电解机中辅助用于白钨矿粉(WCa₂O₄)以及钨酸锂粉(WLi₂O₄)的分解,以从其中提取出可直接利用的钨粉

离心机中分别分离棕褐铁矿粉以及黄褐铁矿粉(FeHO₂)也会产出氢。运行仅需 LV 级电压(10 EU/t),未超频状态下每产出 1,000 mB 氢耗时 17.6 秒。

化学方法

氢可在化学反应中作为副产物生成。在化学反应釜大型化学反应釜中由钠粉置换出中的氢,由乙烯分别与丙烯反应,以及由甲烷和水反应时生成氢。化学方程式:

2 Na + 2 H₂O = 2 NaOH + H₂ ↑

C₆H₆ + C₂H₄ = C₈H₈ + H₂

C₂H₄ + C₃H₆ = C₅H₈ + H₂

CH₄ + 2 H₂O = CO₂ + 4 H₂

蒸馏燃料

蒸馏室蒸馏塔中重新分离下列经过裂化或从任意品种的原木中提取出的燃料后,产出氢:

  • [2] 重度加氢裂化的炼油气。每 1,000 mB 中含 4,340 mB 氢,含量占比约为 75.3%(产物合计 5,760 mB);

  • [2] 中度加氢裂化的炼油气。每 1,000 mB 中含 3,340 mB 氢,含量占比约为 70.2%(产物合计 4,760 mB);

  • [2] 中度加氢裂化的乙烷。每 1,000 mB 中含 2,000 mB 氢,含量占比 50%(产物合计 4,000 mB);

  • [2] 重度加氢裂化的乙烯。每 1,000 mB 中含 2,000 mB 氢,含量占比 50%(产物合计 4,000 mB);

  • [2] 重度加氢裂化的乙烷。每 1,000 mB 中含 4,000 mB 氢,含量占比约 66.7%(产物合计 6,000 mB);

  • [2] 轻度加氢裂化的炼油气。每 1,000 mB 中含 1,340 mB 氢,含量占比约为 48.6%(产物合计 2,760 mB);

  • [2] 重度加氢裂化的丙烷。每 1,000 mB 中含 2,000 mB 氢,含量占比 40%(产物合计 5,000 mB);

  • [5] 木炭气。每 1,000 mB 中含 20 mB 氢,含量占比 2%(产物合计 1,000 mB)。

注:方括号内的数字代表该种流体在 NEI 中所显示的编号,也决定了在蒸馏塔中该流体被分配的层数,以及在蒸馏室中分离出该种流体所需的编程电路配置值。

其它来源

复制机中需要消耗 1 mB UU物质来生成 1,000 mB 氢。

用途

分离同位素

离心机中分离氢,即可从中提取出。运行仅需 LV 级电压(20 EU/t),未超频状态下每处理 16 mB 氦耗时 0.8 秒并能够从中提取出 4 mB 氘。

由 16 mB 氘在离心机中进一步分离,还能够进一步提取出 4 mB

用于核聚变

氢在核聚变反应堆中可用于进一步聚变反应当中,分别与熔融锰熔融钒以及熔融钕发生聚变,即可分别制成熔融铁熔融铬以及熔融铕

燃料裂解

氢可在石油裂化机、化学反应釜或大型化学反应釜中用于裂解不同种类的有机物及燃料,裂解的具体产物分为以下三种情况:

  • 使用的编程电路配置值为 1,此时氢以 2 : 1 的比例裂解所提供的原料,产出轻度加氢裂化的产物;

  • 使用的编程电路配置值为 2,此时氢以 4 : 1 的比例裂解所提供的原料,产出中度加氢裂化的产物;

  • 使用的编程电路配置值为 3,此时氢以 6 : 1 的比例裂解所提供的原料,产出重度加氢裂化的产物。

参与化学反应

氢可参与化学反应。在化学反应釜或大型化学反应釜中:

产能数据

燃气轮机中,氢可用于产能。1,000 mB 氢充分燃烧后能够产生 20,000 EU 能量。

氢 (Hydrogen)
氢 (Hydrogen)
资料分类:单质流体
最大叠加:64个 / 组
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材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 化学反应釜]


苯单元 * 1

(不消耗) 编程电路:==1 * 1

乙烯 * 1,000 mb

苯乙烯单元 * 1

* 2,000 mb

苯单元
编程电路:==1
乙烯
1K1K
苯乙烯单元
氢
2K2K
小型锂电池

[使用: 化学反应釜]


总耗电: 9,600 EU

消耗功率: 240 EU/t

需求电压: 240 EU

电流: 1

耗时: 2秒

甲烷单元 * 5

(不消耗) 编程电路:==11 * 1

* 6,000 mb

二氧化碳单元 * 3

空单元 * 2

* 8,000 mb

甲烷单元
  5  5
编程电路:==11
水
6K6K
二氧化碳单元
  3  3
空单元
  2  2
氢
8K8K
小型锂电池

[使用: 化学反应釜]


总耗电: 7,680 EU

消耗功率: 120 EU/t

需求电压: 120 EU

电流: 1

耗时: 3.2秒

空单元 * 1

(不消耗) 编程电路:==18 * 1

丁烯 * 1,200 mb

丁二烯单元 * 1

* 200 mb

空单元
编程电路:==18
丁烯
1.2K1.2K
丁二烯单元
氢
200200
小型锂电池

[使用: 化学反应釜]


乙烯单元 * 1

(不消耗) 编程电路:==1 * 1

丙烯 * 1,000 mb

异戊二烯单元 * 1

* 2,000 mb

乙烯单元
编程电路:==1
丙烯
1K1K
异戊二烯单元
氢
2K2K
小型锂电池

[使用: 化学反应釜]


总耗电: 38,400 EU

消耗功率: 120 EU/t

需求电压: 120 EU

电流: 1

耗时: 16秒

丁烯单元 * 6

(不消耗) 编程电路:==18 * 1

丁二烯单元 * 5

空单元 * 1

* 1,000 mb

丁烯单元
  6  6
编程电路:==18
丁二烯单元
  5  5
空单元
氢
1K1K
小型锂电池

[使用: 化学反应釜]


丙烯单元 * 1

(不消耗) 编程电路:==1 * 1

乙烯 * 1,000 mb

异戊二烯单元 * 1

* 2,000 mb

丙烯单元
编程电路:==1
乙烯
1K1K
异戊二烯单元
氢
2K2K
小型锂电池

[使用: 化学反应釜]


总耗电: 38,400 EU

消耗功率: 120 EU/t

需求电压: 120 EU

电流: 1

耗时: 16秒

乙烷单元 * 4

(不消耗) 编程电路:==18 * 1

乙烯单元 * 3

空单元 * 1

* 1,000 mb

乙烷单元
  4  4
编程电路:==18
乙烯单元
  3  3
空单元
氢
1K1K
小型锂电池

[使用: 化学反应釜]


总耗电: 38,400 EU

消耗功率: 120 EU/t

需求电压: 120 EU

电流: 1

耗时: 16秒

空单元 * 3

(不消耗) 编程电路:==18 * 1

乙烷 * 4,000 mb

乙烯单元 * 3

* 1,000 mb

空单元
  3  3
编程电路:==18
乙烷
4K4K
乙烯单元
  3  3
氢
1K1K
小型锂电池

[使用: 化学反应釜]


总耗电: 19,200 EU

消耗功率: 120 EU/t

需求电压: 120 EU

电流: 1

耗时: 8秒

空单元 * 3

(不消耗) 编程电路:==18 * 1

丁烷 * 3,500 mb

丁烯单元 * 3

* 500 mb

空单元
  3  3
编程电路:==18
丁烷
3.5K3.5K
丁烯单元
  3  3
氢
500500
小型锂电池

[使用: 化学反应釜]


总耗电: 38,400 EU

消耗功率: 120 EU/t

需求电压: 120 EU

电流: 1

耗时: 16秒

丁烷单元 * 7

(不消耗) 编程电路:==18 * 1

丁烯单元 * 6

空单元 * 1

* 1,000 mb

丁烷单元
  7  7
编程电路:==18
丁烯单元
  6  6
空单元
氢
1K1K
小型锂电池
*这里只会显示该物品合成方式,且最多显示10个,点击右边栏"查看合成/用途"可查看该物品作为材料的合成。

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