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Latest revision as of 10:18, 6 June 2020
简介
所有物品都由某一种或某几种材料组成。
根据组成物品的构成成分不同,材料可以给他们提供特殊性能。
这些性能包括:
- 结构耐久:在如飞船等物的设计建造中有很高重要性。
- 在选择制造护甲的材料时,材料的护甲值、密度、稳定性也很重要。
- 当使用高密度的沉重材料、或者是各种各样的复合材料构建一艘巨舰(例如一艘主力舰)时,质量是个很重要的因素。
材料会因为各种原因承受伤害或被破坏击穿:
- 材料会被击穿破裂。
- 材料会断裂。
- 具有更强耐久的材料不会立刻被破坏或碎成几块,而是断裂。有一些材料会比其他材料更易断裂。
制造周期
材料可以被创造,也可以在其他设备和部件的制造中派上用场。
在此简单描述一下制造周期是如何工作的:
- 开采原材料。用十字镐或顽童矿船都可以
- 将原材料按指定用途精炼
- 使用加工后的材料打印设备和部件
材料属性
- 稳定性 - 代表了材料在例如高热,熔化和结构应力等高压环境下维持其原本形态的能力。也代表了其同素异形体的性能。
- 结构耐久 - 一个物体能承受的来自其他物体的结构压力的大小
- 密度 - 物质的原子结构的致密程度。密度越高,材料抗辐射和冲击力的能力越强,高密度材料同样具有更强的抗腐蚀能力。
- 整体强度 - 材料整体抵抗损坏的能力。整体强度越高,物体在完全碎裂之前就能承受越多的材料损失。
原材料
宇宙中的每一种物质都有与其质量相关的基本价值,这是在不考虑任何其他的经济附加值的平均价格
注:以下物质的中文名字均为“Helios公会Wiki制作组”的自主翻译,和原意未必相近,仅供参考!
岩石
构成大部分小行星表面的物质,产量巨大而价格低廉,在基础建设中有广泛应用需求。
岩石材料,按稀有顺序列出
名称
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描述
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Valkite dust方石粉
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用于建造枪的廉价建筑材料和空间站的填充物。
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Ajatite dust硅石粉
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用于许多基础电力设备的基质,玻璃也需要硅石粉制造。
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翻译来源
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*方解石Calcite,方解石是最常见的的碳酸钙矿物,在岩层中大量出现,符合该矿物的特性。
- Ajatite在《地质专业英汉词典》中为“细粒刚玉”,刚玉为氧化铝结晶,硬度较高且主要为各种宝石成分,与对应用途不符。根据用途特性描述,该矿物明显具备硅矿特性,则考虑石英矿Quartz,且石英矿同样在岩层中大量出现,符合该矿物的特性。
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工业用金属矿物
工业材料,按稀有顺序列出
名称
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描述
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护甲值
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Bastium巴斯铁
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最常见的金属,飞船中的绝大部分物品都是由巴斯铁制成的,为制成品提供卓越的结构耐久。
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500
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Aegisium艾吉铬
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防腐蚀的防护材料,常用于储存燃料或其他化学品的容器。
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900
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Oninum奥涅锇
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沉重而坚硬的金属,常用于飞船装甲层。
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3500
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Charodium卡洛钨
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耐热的工业金属,在需要足够耐热性的情况下多作为装甲层或结构构成材料。
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1800
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Merkerium默克铜
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工业用金属,有极高的导电性。
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700
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Lukium卢奇铅
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常用作辐射防护材料。
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900
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翻译来源
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*铁ferrum(拉丁文),在宇宙中存量最大,工业应用最广泛,硬度适中,符合描述。
- 铬chromium,掺入不锈钢中会使不锈钢具有极佳的耐腐蚀性能,全球储量5.1亿吨,数量较大,符合描述。
- 锇Osmium,是已知密度最大的金属,与铱合成的锇铱合金具有极高的硬度,常用于需要承受巨大压强的圆珠笔头,且具备较强抗腐蚀性,不溶于王水。
- 钨wolfram,熔点高达3400℃,全球钨矿储量330万吨,数量足够庞大。
- 铜cuprum,具有优良的导电性,地壳储量巨大,且纯铜质地较软,均符合描述。
- 铅Plumbum(拉丁文),是原子量最大的非放射性元素,对各种辐射射线有较好的拦截效果,且地壳储量较大,易提取,符合描述。
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稀有金属矿物
稀有金属矿物,按稀有顺序列出
名称
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描述
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Tengium滕吉钽
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轻质防腐蚀材料,广泛应用于发动机,电子设备与弹药箱。
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Ilmatrium伊玛锂
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高导电材料,可以很好地储存电能。常用于电池,电子产品和导热材料。
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Ukonium尤克汞
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常用于高容量电池和发电机的熔融态导热流体。熔点极低,且易与氧气发生不稳定反应。
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Vokarium沃卡镍
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广泛应用于多种电子产品中,传递电力与信息。
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Exorium异形铀
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放射性金属,被用于发电机燃料。
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翻译来源
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*钽Tantalum,具有极佳的防腐蚀能力和极高熔点,地壳存量稀少,全球年产量七百吨左右,符合描述。
- 锂Lithium,已知金属活动性最强的元素,常用于电池。具有较好的导电性,电导率约为银的20%。在地壳中储量丰富但因为极强的活跃性,提取相对较难,符合描述。
- 汞hydrargyrum(拉丁文),熔点极低的金属,常温下为液态,可用于导热用液态金属。与氧气生成的氧化亚汞受热会释放出剧毒汞蒸汽,一定程度上符合描述。
- 镍Nickel,在电子产业中有广泛应用,常用于制作导线,电镀,电池材料等,也可用于制作变压器铁芯和无线电天线等。
- 铀Uranium,知名度最高的放射性元素,也是最常用的核能燃料。
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贵金属矿石
贵金属矿石,按稀有顺序列出
名称
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描述
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Kutonium库托钛
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质轻而硬度高的金属,优良的电学和抗辐射性能让它在各领域都能大展身手。 良好的抗冲击性,耐热性和抗腐蚀性使其可用于武器和工具,以及其他需要高耐磨性能的物品生产中。
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Arkanium奥卡银
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用于在微电路中制造复杂的电子元件。 许多光学器件,传感器和小型电子设备都要用到奥卡银。
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Corazium克拉铂
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昂贵且稀有的材料,用于更加昂贵的电子设备,例如飞行控制单元和主飞行计算机。 其抗腐蚀性能同样可以用于化学合成中。
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Xhalium克海金
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贵金属中最为稀有的材料,在绝大多数先进电子产品中被少量使用。 主飞行计算机的克海金制CPU让它成为了残骸打捞团队的核心目标。
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翻译来源
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*钛Titanium,重量轻,强度高,多方面的优良性能在工业领域有重要作用。且因为生产工艺复杂,价格相对较高。
- 银Argentum,在电子电器行业有广泛应用,在包括电接触材料,复合材料和焊接材料上都有应用,电阻率极低,常用于高敏感度的测量元件。知名贵金属之一。
- 铂Platinum,抗腐蚀性极佳,对相当部分化学反应有较强的催化作用。在电子工业方面常用于电气测量仪表,精密电阻材料等。知名贵金属之一。
- 金Aurum(拉丁文),有顶级抗腐蚀性,化学性质极端稳定,在精密集成电路中常在铜板表面镀金以保护铜板不氧化,收集“金手指”在废旧电子仪器回收工程中有重要意义。知名贵金属。
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低温物质
低温物质,按稀有顺序列出
名称
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描述
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Ice冰
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小行星表面物质。除推进剂以外,冰还同样被用于诸多化学合成品中,且需求量一直居高不下。
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Surtrite
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高度易燃的化学物质,用于制造燃烧弹和爆炸物。
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Nhurgite
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广泛应用于炸药与弹药。也可用于制造冷却剂。
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Haderite
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应用于化合物和高级材料合成。
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Karnite
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应用于化合物和高级材料合成。
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合金材料
需要两种或更多其他材料才能合成的复合材料
名称
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描述
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合成需要
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护甲值
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Velidenum瓦伦登玻璃
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类似玻璃的透明材料。
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Armored Velidenum强化瓦伦登玻璃
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瓦伦登玻璃的高强度版本。
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Bastonium巴斯托钛钢合金
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有高装甲值的轻质材料,用于军用级装甲
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巴斯铁,库托钛
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