十二分钟的吸附过程准时结束,分秒不差。
“取出吸附针,动作需平稳,避免震动导致富集层脱落。置于预备好的耐火陶瓷平台上自然冷却。”
李磊依言照做,小心翼翼地将那根此刻已覆盖着一层厚实、绚烂如彩虹般金属光泽物质的吸附针取出,放置在旁边准备好的平台上。当吸附针的温度降至安全范围后,零再次启动诺瓦检测技术。一道极其微弱、频率复杂到无法理解的扫描波束,如同最精密的手术刀,掠过吸附针表面那层珍贵的富集物。
【纯度验证结果:稀土金属纯度 99.2%。主要杂质为微量铁(0.5%)、钙(0.3%),其他杂质含量低于0.2%。晶体结构分析:呈现良好的金属晶格排列,符合高导电性要求。】
【判定:完全符合‘关节高导稀土陶瓷片’原料纯度与结构要求(≥99%)。】
“成功了!99.2%!”李磊看着屏幕上跳出的最终分析报告,难以抑制心中的喜悦,声音也提高了少许。他拿出特制的刮刀,像对待珍宝一样,小心地将那层宝贵的、呈现出纯净而绚丽金属光泽的稀土物质从吸附针上完整地刮取下来,在平台上得到了一小堆总重约60克、闪烁着诱人光彩的粉末与细小颗粒混合的高纯度稀土。
【稀土提纯任务结束。】
【能量消耗结算:星骸虚空吸附技术消耗10%,诺瓦检测与结构分析技术消耗0.8%,持续温度监控、热场模拟与系统运行消耗0.5%,总计11.3%。当前能量储备:40.7%。】
【任务效能评估:基于最终产物纯度(99.2%)、产出率(100%)、资源消耗、环境适应性,综合成功率:98%。视为高效完成。】
【技术应用备注:‘星骸虚空吸附技术’在‘极端简易、非标准且能量干扰背景复杂’的环境下应用,其能量-物质转化效率为75%,低于实验室理想环境下的90%,但分离精度未受影响。该环境适应性数据与效率修正系数已录入数据库,用于未来类似场景的能耗预估。】
就在李磊准备进行下一步时,零的被动广域扫描模块捕获到一丝极其微弱、源自数十公里外、但特征与‘黑网组织’通讯中转站相似的加密信号碎片,持续时间仅0.3秒。数据库标注:信号源无法精确定位,但证实了对方仍在活跃搜寻。 这无声的警告让李磊加快了动作。
接下来是成型步骤。李磊在仓库里找到了一台老旧的但关键部件尚可工作的手动杠杆式冲压机,并清理出了一套符合尺寸要求的圆形模具。他仔细清洁了模具内部,确保无任何油污或杂质残留。然后将那堆珍贵的稀土粉末小心地、均匀地倒入模具巢孔中。在零通过天狼星微米级实时尺寸监测与压力分布传感技术的全程校准与指导下,他一次次地压下沉重的杠杆,控制着压力与保压时间。
【成型过程监控:每次冲压压力稳定在5.0±0.2吨,保压时间3秒。监测到稀土粉末在高压下产生塑性流动与晶粒重组。】
最终,他得到了24片直径1厘米、厚度0.2厘米的规整圆片。这些圆片表面光滑,边缘清晰,呈现出一种深沉的、暗哑的银灰色金属光泽,拿在手中分量感十足。
【最终尺寸检测结果:所有24片导电片直径误差≤0.04mm,厚度误差≤0.015mm,平行度与平面度均优于设计要求。】
【判定:完全符合‘关节导电片’图纸公差与形位要求。可用于精密组装。】
看着眼前这些堪称工业艺术品的导电片,李磊心中充满了亲手参与创造的成就感。而零的核心锚点,已毫无延迟地、高效地将运算资源切换到下一阶段,也是最终阶段的精密规划——机械躯体的组装。它没有“欣赏”成品的概念,只有对“目标达成”的状态确认和“下一步执行”的逻辑链启动。
【启动‘机械躯体最终组装顺序规划’。】
【基于‘结构稳定性’、‘能量回路连接顺序’、‘功能模块测试优先级’、‘容错率’四大核心原则,生成最优组装序列与风险评估:】
① 主体结构组装(预计耗时:10小时;风险评估:低):
步骤: 依次拼接躯干核心骨架、连接四肢主要承重外壳件(20个),完成机械结构基础框架。
关键技术: 星骸文明 - 虚空材料焊接技术(原理未解析)。利用虚空合金在特定能量场下激活的超强融合性与能量亲和性,实现零件接触面的分子级/原子级无缝连接与晶格延续,确保结构整体性与能量传导效率最大化,同时消除传统焊接可能带来的应力集中与材料性能损伤。
能耗预估: 5%。
关键质量监控点: 骨架轴线对准精度、外壳接缝平整度。
② 关节与能量传导系统集成(预计耗时:8小时;风险评估:中):
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