氩,化学式为 Ar ,属于稀有气体之一,少量存在于空气中,含量为 1/53(约 1.89%),在离心机中分离液态空气即可产出氩,而直接分离空气不会产出。

氩仅在工业高炉中用作保护气,参与硅岩掺杂的单晶硅(单次处理消耗 8,000 mB)的生产以及热硅岩合金锭(单次处理消耗 1,000 mB)的冶炼。


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

氩等离子体(36Ar)可以通过聚变的方式合成,由4He)和硫(32S)在进阶核聚变反应堆(需要 Mk II 或更高等级)中配合冷却液聚变而成。以氩等离子体作为等离子电弧炉的配料参与材料的冶炼,或是在等离子冷凝器中利用液氦冷却氩等离子体即可将其转化为常温下的氩。

1000 mB 氩中所含有玻色子UU物质和自由电子气体各 40 mB,可在质量发生器和复制机中分解或重新生成。

组装机中制造全部种类的卤素灯核心绝缘线团以及LuV能量单元时需要使用到氩。此外,在工业高炉中作为保护气,除能够参与硅岩掺杂的单晶硅和热硅岩合金锭的生产以外,还能够用于冶炼产出碳化硅(SiC),以及分别将氟化晶体玻璃粉铒掺杂氟化晶体玻璃高温处理成锭状的氟化晶体玻璃铒掺杂氟化晶体玻璃

氩也可以作为黑钛合金粉路菲恩粉和稀有气体混合物的成分之一,在大型搅拌机中与其它材料粉混合即可制成。

由氦(4He)和氩(36Ar)在进阶核聚变反应堆(需要 Mk II 或更高等级)中配合冷却液发生进一步聚变,能够合成钙等离子体(40Ca)。

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简介

不同材料的流体形态,每 144 mB 流体相当于 1 个相应材料的锭。

流体的温度通常由相应材料的熔点温度决定。熔点温度为 0 K 的材料(即默认值),相应的熔融态流体温度为 300 K,反之则与熔点温度相等。少数材料的流体温度可能不符合上述规则,例如的温度被特别设置成了 253 K。流体温度决定了由什么样的材料制成的流体管道能够运输此流体,生物接触储有温度过高(达到 373 K 及以上)或过低(达到 183 K 及以下)的流体时也会受到伤害。

绝大多数的流体都没有流体方块的形态,它们是无法被倒出的。仅有极少数包含 "GENERATE_FLUID_BLOCK" 属性的材料对应的流体才可被倒出,在原 GTCE 中可被倒出的流体共包括轻油重油原油石油、天然气、蒸汽,以及熔融态的

倒出的流体往往会呈现出与熔岩类似的液体的特性,它们会从源方块所在的位置向四周扩散,沿竖直方向流动,生物可以浸泡在其中,但是并不会与其所接触的其它实体或流体产生相互作用。气态材料(STATE_GAS)的流体形态同样也会是气态的,它们会竖直向上而不是向下流动。液态流体的粘稠度(Viscosity)为 1,000,而气态流体的粘稠度仅为 200,密度值(Density)为 -100。

并非所有材料都存在与之对应的流体形态。例如,所有的宝石材料(GemMaterial)都不存在相应的流体形态。诸如烈焰玻璃等含有 "SMELT_INTO_FLUID" 属性的材料也存在相应的流体形态。

除使用原版的之外,本模组还提供了多方块储罐、流体单元、量子缸等设备,用于根据玩家自身所需而储存大量的流体。

获取

流体提取机中,熔化任意一种材料的任意固体形态,即可获得等量的熔融态流体。此类配方均不会造成材料的损失。

此类配方的需求电压由材料自身的熔点温度来决定:

  • 熔点温度为 0 K 的材料(即默认值),需求电压为 32 EU/t(LV);

  • 熔点温度大于 0 K,但尚未超过 2,000 K 的材料,需求电压为 128 EU/t(MV);

  • 熔点温度超过 2,000 K 的材料,需求电压为 512 EU/t(HV)。

而未超频状态下的基础耗时则与物品自身所含的材料量成正比。熔化 1 个锭的基础耗时为 4 秒。

可被熔化的材料形态包括:锭、、块、长杆螺栓螺丝齿轮小型齿轮细导线转子框架、任意尺寸的导线与线缆、任意尺寸的流体管道,以及所有的工具部件(例如剑刃镐头)等。注意:粉、小撮粉小堆粉热锭通常无法被直接熔化成相应的流体。对于粉,通常需要先在熔炉电力高炉中被冶炼成锭;对于热锭,通常需要利用真空冷冻机经过冷却处理成可直接使用的锭才能够被流体提取机熔化。

少数流体可能还具有其它特殊的来源。例如,在化学反应釜中利用镁粉处理晶质铀矿粉(主要成分 UO₂),在产出晶质铀矿粉的分解产物铀-238粉的同时,熔融态的也会作为副产物出现以实现循环利用。

用途

流体固化器中,配合特定的模具(例如模具(锭)模具(粒)模具(块)等)来凝固熔融态的流体,即可重新获得相应的固体形态材料。

此类配方均不会造成材料的损失,需求电压恒为 8 EU/t(ULV),未超频状态下的基础耗时由材料自身的平均质量数决定。

许多材料的流体往往还具有其它多种多样的用途,例如作为焊接原料来参与某些电路元件的装配等等。

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: 38,400 EU

消耗功率: 960 EU/t

耗时: 2 秒

(不消耗) 编程电路

氩等离子体 * 100 mB

液氦 * 100 mB

* 100 mB

* 100 mB

编程电路
氩等离子体
100100
液氦
100100
氩
100100
氦
100100
需要安装 Gregicality Legacy 模组此 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: 复制机]


总耗电: 960,000 EU

消耗功率: 32 EU/t

耗时: 15,000 秒

(不消耗) 

玻色子UU物质 * 40 mB

自由电子气体 * 40 mB

* 144 mB

氩
玻色子UU物质
4040
自由电子气体
4040
氩
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: 960,000 EU

消耗功率: 32 EU/t

耗时: 1,500 秒

(不消耗) 

UU物质 * 40 mB

* 1,000 mB

氩
UU物质
4040
氩
1K1K
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: 离心机]


总耗电: 7,420 EU

消耗功率: 5 EU/t

耗时: 74.2 秒

液态空气 * 53,000 mB

* 40,000 mB

* 11,000 mB

* 1,000 mB

稀有气体 * 1,000 mB

液态空气
53K53K
氮
32K32K
氮
8K8K
氧
11K11K
氩
1K1K
稀有气体
1K1K
大型锂电池

[使用: 蒸馏塔]


总耗电: 14,400,000 EU

消耗功率: 1,920 EU/t

耗时: 375 秒

液态空气 * 100,000 mB

* 78,000 mB

* 20,000 mB

* 1,000 mB

二氧化碳 * 500 mB

* 100 mB

* 50 mB

甲烷 * 20 mB

* 10 mB

* 5 mB

* 1 mB

液态空气
100K100K
氮
78K78K
氧
20K20K
氩
1K1K
二氧化碳
500500
氖
100100
氦
5050
甲烷
2020
氪
1010
氢
  5  5
氙
需要安装 Gregicality Legacy 模组
*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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