本页共有 2 个物品/方块
氦 (Helium)
氦(Helium)
材料IDhelium (29)元素符号He
材料类型流体(FluidMaterial)质量数4
材料颜色#DDDD00(黄色)含有质子数2
纹理类型FLUID(流体)含有中子数2
流体状态
气态(STATE_GAS)


氦,化学式为 He,少量存在于空气中,可以在离心机中分离稀有气体得到,也可以在蒸馏室(或蒸馏塔)中通过分离加氢裂化的炼油气蒸汽裂化的炼油气得到极少量的氦。氦也普遍存在于末地石粉中,可以在离心机中分离末地石粉得到。

氦主要在工业高炉中用作保护气来辅助参与刻蚀水晶芯片的制造过程之中,也可以在离心机中作二次分离处理,得到少量氦-3(每 16 mB 氦气中含有 1 mB 氦-3)。


(**以下内容仅限同时安装 Gregicality Legacy 时存在**)

每 1,000 mB 氦中含有玻色子UU物质自由电子气体各 4 mB,可以直接在质量发生器和复制机中分解或合成。

通过CNO循环的方式能够被全部转化为氦,在离心机中分离富氦CNO即可得到氦,详情见CNO催化剂的资料页面。

核聚变反应堆中,氘可以参与聚变反应,或作为聚变反应的产物出现。以下反应能够生成氦等离子体,将氦等离子体在等离子冷凝器中配合液氦冷凝即可得到氦。

需求流体
需求量
需求流体
需求量
生成流体
生成量
启动耗电
125 mB
125 mB
氦等离子体
125 mB
40,000,000 EU(需要 Mk I 或更高等级)
氦-3125 mB125 mB氦等离子体125 mB60,000,000 EU(需要 Mk I 或更高等级)

由氦直接参与的单次反应的具体需求物和生成物见下表。

需求流体
需求量
需求流体
需求量
生成流体
生成量
启动耗电

16 mB
铀-23816 mB
钚-24416 mB
120,000,000 EU(需要 Mk I 或更高等级)

16 mB
16 mB
16 mB
150,000,000 EU(需要 Mk I 或更高等级)

进阶核聚变反应堆中还可配合冷却液参与下列聚变反应(这些反应恰好也基本符合恒星中元素聚变的过程)。

需求流体
需求量
需求流体
需求量
生成流体
生成量
最低需求线圈等级

375 mB

375 mB
碳等离子体
250 mB
1

125 mB
12C)125 mB
氧等离子体
125 mB
1

125 mB
16O)125 mB
氖等离子体
125 mB
1

125 mB
20Ne)125 mB
镁等离子体
125 mB
1

125 mB
24Mg)125 mB
硅等离子体
125 mB
1

125 mB
28Si)125 mB
硫等离子体
125 mB
1

125 mB
硫(32S)
125 mB
氩等离子体
125 mB
1

125 mB
36Ar)125 mB
钙等离子体
125 mB
1

125 mB
40Ca)125 mB
钛-44等离子体
125 mB
2

125 mB
钛-4444Ti)125 mB
铬-48等离子体
125 mB
2

125 mB
钙-4444Ca)125 mB
钛等离子体
125 mB
2

125 mB
铬-4848Cr)
125 mB
铁-52等离子体
125 mB
2

125 mB
铁-5252Fe)
125 mB
镍-56等离子体
125 mB
2

其中,在衰变室中由钛-44衰变形成钙-44;由铬-48衰变形成;由铁-52衰变形成;由镍-56衰变形成。现实中由于铁元素的比结合能最高,所以比铁更轻的元素核聚变时会释放出能量,理论上比铁更重的元素也可以进行核聚变,但核聚变时并不释放能量,反而会吸收巨大的能量,而通常情况下的恒星无法提供如此巨大的能量,故本模组中无法利用氦来聚变出更重的元素。

将氦放入真空冷冻机中冷却,即可转化为液氦,可在等离子冷凝器中用于冷凝各类等离子体、量子色动力学封闭物质或是装有不同等离子体的等离子体密闭壳来得到对应的产物,或是作为液态富氦的成分之一。在等离子冷凝器中被使用过后,液氦将会重新转化成氦以供循环利用。

组装机中,氦可以配合双重钨钢板来将EV能量单元升级成为IV能量单元;在装配线中,氦能够参与各等级的聚变线圈方块的组装流程之中。

和其它稀有气体单质一样,氦可在大型搅拌机中与其它五种稀有气体单质(不包括鿫)混合,作为稀有气体混合物的成分之一。

滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 等离子冷凝器]


总耗电: 30,720,000 EU

消耗功率: 122,880 EU/t

耗时: 12.5 秒

铼等离子体密闭壳 * 1

(不消耗) 板状形态力场

液氦 * 16,000 mB

简并态铼板 * 1

等离子体密闭壳 * 1

* 16,000 mB

铼等离子体密闭壳
板状形态力场
液氦
16K16K
简并态铼板
等离子体密闭壳
氦
16K16K
此 等离子冷凝器 是由另一个模组提供的

[使用: 等离子冷凝器]


总耗电: 5,000,000,000 EU

消耗功率: 10,000,000 EU/t

耗时: 25 秒

寰宇中子等离子体单元 * 1

(不消耗) 锭状形态力场

超流体氦 * 48,000 mB

宇宙中子素锭 * 1

高耐久等离子体单元 * 1

* 48,000 mB

寰宇中子等离子体单元
锭状形态力场
超流体氦
48K48K
宇宙中子素锭
高耐久等离子体单元
氦
48K48K
此 等离子冷凝器 是由另一个模组提供的

[使用: 等离子冷凝器]


总耗电: 53,760 EU

消耗功率: 960 EU/t

耗时: 2.8 秒

(不消耗) 编程电路

铁-52等离子体 * 144 mB

液氦 * 100 mB

铁-52 * 144 mB

* 100 mB

编程电路
铁-52等离子体
144144
液氦
100100
铁-52
144144
氦
100100
此 等离子冷凝器 是由另一个模组提供的编程电路配置: ==1

[使用: 等离子冷凝器]


总耗电: 5,000,000,000 EU

消耗功率: 10,000,000 EU/t

耗时: 25 秒

中子等离子体密闭容器 * 1

(不消耗) 锭状形态力场

液氦 * 32,000 mB

中子素锭 * 1

等离子体密闭壳 * 1

* 32,000 mB

中子等离子体密闭容器
锭状形态力场
液氦
32K32K
中子素锭
等离子体密闭壳
氦
32K32K
此 等离子冷凝器 是由另一个模组提供的

[使用: 等离子冷凝器]


总耗电: 5,000,000,000 EU

消耗功率: 10,000,000 EU/t

耗时: 25 秒

寰宇织网密闭容器 * 1

(不消耗) 板状形态力场

超流体氦 * 24,000 mB

寰宇织网 * 1

* 24,000 mB

寰宇织网密闭容器
板状形态力场
超流体氦
24K24K
寰宇织网
氦
24K24K
此 等离子冷凝器 是由另一个模组提供的

[使用: 等离子冷凝器]


总耗电: 80,640 EU

消耗功率: 960 EU/t

耗时: 4.2 秒

(不消耗) 编程电路

氪等离子体 * 100 mB

液氦 * 100 mB

* 100 mB

* 100 mB

编程电路
氪等离子体
100100
液氦
100100
氪
100100
氦
100100
此 等离子冷凝器 是由另一个模组提供的编程电路配置:==1

[使用: 等离子冷凝器]


总耗电: 2,849,200,000 EU

消耗功率: 8,380,000 EU/t

耗时: 17 秒

超氢化锕等离子体密闭容器 * 1

液氦 * 24,000 mB

超氢化锕 * 13

等离子体密闭壳 * 1

* 24,000 mB

超氢化锕等离子体密闭容器
液氦
24K24K
超氢化锕
1313
等离子体密闭壳
氦
24K24K
此 等离子冷凝器 是由另一个模组提供的

[使用: 等离子冷凝器]


总耗电: 5,000,000,000 EU

消耗功率: 10,000,000 EU/t

耗时: 25 秒

寰宇织网密闭容器 * 1

(不消耗) 线状形态力场

超流体氦 * 24,000 mB

* 500 mB

寰宇织料 * 1

* 24,000 mB

寰宇织网密闭容器
线状形态力场
超流体氦
24K24K
氙
500500
寰宇织料
氦
24K24K
此 等离子冷凝器 是由另一个模组提供的

[使用: 等离子冷凝器]


总耗电: 19,200 EU

消耗功率: 960 EU/t

耗时: 1 秒

(不消耗) 编程电路

氖等离子体 * 100 mB

液氦 * 100 mB

* 100 mB

* 100 mB

编程电路
氖等离子体
100100
液氦
100100
氖
100100
氦
100100
此 等离子冷凝器 是由另一个模组提供的编程电路配置:==1

[使用: 等离子冷凝器]


总耗电: 640,000 EU

消耗功率: 8,000 EU/t

耗时: 4 秒

(不消耗) 编程电路

液氦 * 100 mB

富塔兰金属的氦-4等离子体 * 1,000 mB

富塔兰金属的液氦-4 * 1,000 mB

* 100 mB

编程电路
液氦
100100
富塔兰金属的氦-4等离子体
1K1K
富塔兰金属的液氦-4
1K1K
氦
100100
此 等离子冷凝器 是由另一个模组提供的编程电路配置: ==1
*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。

氦-3 (Helium 3)
氦-3(Helium 3)
材料IDhelium3 (30)元素符号He_₃
材料类型流体(FluidMaterial)质量数3
材料颜色#DDDD00(黄色)含有质子数2
纹理类型FLUID(流体)含有中子数1
流体状态
气态(STATE_GAS)


氦-3是氦的一种同位素,由离心机中分离得到,每 80 mB 氦经过分离后能够产出 5 mB 氦-3。

在原 GTCE 中,氦-3暂无实际用途。


(**以下内容仅限同时安装 Gregicality Legacy 时存在**)

每 1,000 mB 氦-3中含有费米子UU物质和自由电子气体各 3 mB,可以直接在质量发生器和复制机中分解或合成。

核聚变反应堆中,氘可以参与聚变反应,单次反应的具体需求物和生成物见下表。

需求流体
需求量
需求流体
需求量
生成流体
生成量
启动耗电
氦-3
125 mB
125 mB
氦等离子体
125 mB
60,000,000 EU(需要 Mk I 或更高等级)
氦-3
125 mB
125 mB
钾等离子体
125 mB
60,000,000 EU(需要 Mk I 或更高等级)
氦-3
125 mB
125 mB
氧等离子体
125 mB
80,000,000 EU(需要 Mk I 或更高等级)

除上述聚变反应以外,氦-3还可以与富塔兰金属的液态氦-3在核聚变反应堆(需要 Mk II 或更高等级)中反应,形成富塔兰金属的污浊氦等离子体;由氦-3在流体加热器中加热,并将制成的氦-3等离子体与枯竭塔兰金属的液态氦-3相混合,制成枯竭塔兰金属的氦等离子体。二者都能够在大型离心机中配合分离用电磁铁来作进一步离心处理,作为石头粉的提纯流程中的一部分。

将氦-3放入真空冷冻机中作冷却处理,即可形成液态氦-3,可与塔兰金属贫瘠的液氦反应生成塔兰金属贫瘠的液氦混合物,故同样可用于石头粉的提纯流程之中。液态氦-3还是液态富氦的成分之一。

滑动合成表可以查看更多信息~
材料统计输入 >> 输出备注

[使用: 离心机]


总耗电: 12,800 EU

消耗功率: 80 EU/t

耗时: 8 秒

* 80 mB

氦-3 * 5 mB

氦
8080
氦-3
  5  5
大型锂电池

[使用: 复制机]


总耗电: 72,000 EU

消耗功率: 32 EU/t

耗时: 112.5 秒

(不消耗) 氦-3

UU物质 * 3 mB

氦-3 * 144 mB

氦-3
UU物质
  3  3
氦-3
144144
大型锂电池
需要安装 Gregicality Legacy 模组此 复制机 是由另一个模组提供的

[使用: 复制机]


总耗电: 72,000 EU

消耗功率: 32 EU/t

耗时: 112.5 秒

(不消耗) 氦-3

费米子UU物质 * 3 mB

自由电子气体 * 3 mB

氦-3 * 144 mB

氦-3
费米子UU物质
  3  3
自由电子气体
  3  3
氦-3
144144
大型锂电池
需要安装 Gregicality Legacy 模组此 复制机 是由另一个模组提供的
*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。

短评加载中..