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第113章 纳米级研磨 製药与修行的新篇章(第4页)

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的確定性过程。

而更是一个充满概率性的“大规模隨机碰撞”

与后续“精密筛选”

相结合的系统工程。

在纳米尺度的研磨中,机器无法针对单个颗粒进行定向加工,最终合格的產品是研磨腔內亿万次隨机碰撞、摩擦和剪切事件统计叠加的结果。

因此,要获得粒度分布符合要求的最终產品,在依靠高概率的隨机破碎之后,高度依赖於高效的“筛选”

环节。

合格的细颗粒需及时与研磨介质分离並排出,而未达標的粗颗粒则需继续留在腔內接受研磨。

对於这个至关重要的筛选分离环节,小林心中已形成了一些初步的、具有针对性的构想。

小林目前对物质进行具现化操控的精度上限,稳定在10微米左右的尺度,这是目前肉眼可视范围的极限。

这一限制主要针对实体物质的构造本身,而实体之间存在的空隙一一那些“无物质“的空间——却不受此精度的制约。

只要小林在发动具现化能力之前,藉助超神一號系统的超频运算加持来临时提升解析度,或者通过解析录的资料库与系统的缩放投影功能。

將纳米级別的微观尺度转化为直观的视觉模型,使他能够像通过高倍显微镜观察般建立起对纳米世界的空间感知。

將纳米与微米之间的数量级关係转化为一种可被直觉理解的空间概念,那么他就能通过发出精確的念气指令,直接控制所具现出的物质之间保持特定的间隔距离。

这个过程可以类比於绘图:画笔的笔尖粗细决定了单条线条的最小宽度(10

微米的具现化精度),而两条线条之间的精確距离,则完全取决於绘图者的意图以及他手中標尺的精度。

小林通过系统辅助建立微观尺度认知的过程,实质上就是在为他的“意念”

配备一把高精度的“纳米標尺“。

一旦突破了尺度认知的屏障,在具现化设备的结构环节就不再存在原理上的製造难题。

接下来的核心挑战,將转向如何优化所具现出的念具本身的性能与功能,例如提升其能量利用效率、复杂环境的適应性以及特殊效果的激发强度等。

首先,在研磨核心区的设计上,小林构想参考了“疯狂的小丑“那变化多端的能力展现方式。

他计划根据实际物料特性,通过念能力具现化出不同形態的研磨组件与相四配的腔体结构,实现针对性的研磨方案选择。

对於各类研磨介质的性能强化,他主要依託念气本身的属性加持来达成。

这样的设计既能满足功能需求,也可直观检验自身在各系別上的修行进展。

与此同时,他也为这件念具预设了通用的性能提升路径。

小林通过设计几项简单的念气指令来增强研磨效果。

其中一个关键指令是將研磨珠、中心搅拌器等各种研磨介质之间以及它们与腔壁的碰撞特性设定为“近似弹性碰撞“。

这意味著碰撞发生后形变会完全恢復,不產生热损耗、声波传递,且动能损失趋近於零。

这一效果明显违背了常规物理规律,通常这类涉及基础概念重构的能力开发难度极高。

但小林在初次试验中就成功实现了这一构想。

观察著研磨珠在腔內持续碰撞、弹开的运动轨跡,这般画面令人联想到疾斗的战斗陀螺。

显然,小林借鑑了疾斗念能力中关於物体碰撞反弹的运作机理。

不过,若完全照搬疾斗的能力模式,以其当前的开发强度持续运转,小林的念气消耗將会相当大。

因此他进一步融入了西索“伸缩自如的爱“中对弹性变化的精妙掌控,在碰撞界面附著一层具有特殊弹性特质的念气。

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