Gregtech/иридий
Содержание:
- Рецепты[]
- Интересные факты об иридие
- Основные технологии добычи
- Нахождение в природе
- Фабрика по производству утильсырья[]
- Использовать Удачу
- Иридиум — Industrial-Craft-Wiki
- Материалы[]
- Получение[ | ]
- Модули[]
- Второй метод по производству утильсырья[]
- Искусственный иридий
- Биологическая роль
- Нахождение в природе
- Где добывают иридий
- Устаревшее[]
Рецепты[]
Примечания:
- 1 000 000 мкВ = 1 000 мВ = 1 Ведро
- В новых версиях в шаблонах больше не нужна дополнительная энергия. Но на обработку 1 мВ материи требуется 1 000 000 еЭ.
- Предметы получаемые путём крафта тоже можно производить из материи. Количество материи будет равно сумме требуемой материи для их ресурсов.
Природные блоки и материалы из них
Зелёный — 0-999 мкВ, оранжевый — 1-999 мВ, красный — >1 В
Картинка | Название предмета | Требуемое количество жидкой материи |
---|---|---|
Камень | 150 мкВ | |
Дёрн | 26.35 мВ | |
Земля | 148.6 мкВ | |
Булыжник | 10 мкВ | |
Коренная порода | 162.3 мкВ | |
Песок | 150 мкВ | |
Красный песок | 266 мВ | |
Гравий | 527.6 мкВ | |
Стекло | 290 мкВ | |
Стеклянная панель | 109.4 мкВ | |
Песчаник | 610 мкВ | |
Декоративный песчаник | 623.3 мкВ | |
Резной песчаник | 612.5 мкВ | |
Кирпичный блок | 92.9 мВ | |
Замшелый булыжник | 259.6 мВ | |
Лёд | 30.04 мВ | |
Снег | 11.6 мВ | |
Глиняный блок | 92.34 мВ | |
Адский камень | 40.29 мВ | |
Песок душ | 80.57 мВ | |
Светящийся камень | 159.8 мВ | |
Каменный кирпич | 152.5 мкВ | |
Адский кирпич | 161.7 мВ | |
Терракота | 8.645 мВ | |
Кремень | 667.6 мкВ | |
Снежок | 7.472 мВ | |
Кирпич | 23.22 мВ | |
Глина | 23.08 мВ | |
Светопыль | 39.94 мВ | |
Адский кирпич (предмет) | 40.43 мВ |
Руда, слитки, блоки
Картинка | Название предмета | Требуемое количество жидкой материи |
---|---|---|
Золотая руда | 16.49 мВ | |
Железная руда | 1.711 мВ | |
Лазуритовый блок | 59.7 мВ | |
Золотой блок | 76.11 мВ | |
Железный блок | 9.601 мВ | |
Алмазный блок | 399.7 мВ | |
Изумрудный блок | 3.616 В | |
Блок красного камня | 11 мВ | |
Медная руда | 1.415 мВ | |
Оловянная руда | 1.744 мВ | |
Урановая руда | 22.26 мВ | |
Свинцовая руда | 10.73 мВ | |
Угольный блок | 8.24 мВ | |
Медный блок | 8.266 мВ | |
Оловянный блок | 9.749 мВ | |
Бронзовый блок | 8.659 мВ | |
Урановый блок | 20.67 мВ | |
Свинцовый блок | 50.2 мВ | |
Стальной блок | 9.601 мВ | |
Уголь | 914.4 мкВ | |
Древесный уголь | 30.12 мВ | |
Алмаз | 44.41 мВ | |
Железный слиток | 1.066 мВ | |
Золотой слиток | 8.456 мВ | |
Красная пыль | 1.221 мВ | |
Лазурит | 6.633 мВ | |
Изумруд | 401.7 мВ | |
Медный слиток | 917.4 мкВ | |
Оловянный слиток | 1.082 мВ | |
Бронзовый слиток | 961.1 мкВ | |
Стальной слиток | 1.066 мВ | |
Свинцовый слиток | 5.576 мВ | |
Серебряный слиток | 79.25 мВ | |
Плутоний | 291.3 мВ | |
Кусочек урана-235 | 5.74 мВ | |
Уран-238 | 2.296 мВ | |
Иридий | 360 мВ |
Древесина
Картинка | Название предмета | Требуемое количество жидкой материи |
---|---|---|
Дубовые доски | 5.019 мВ | |
Еловые доски | 5.7 мВ | |
Берёзовые доски | 9.37 мВ | |
Джунглевые доски | 13.47 мВ | |
Акациевые доски | 107.7 мВ | |
Доски из тёмного дуба | 5.019 мВ | |
Дубовая древесина | 36.92 мВ | |
Еловая древесина | 34.06 мВ | |
Берёзовая древесина | 63.43 мВ | |
Джунглевая древесина | 80.65 мВ | |
Акациевая древесина | 646 мВ | |
Древесина тёмного дуба | 29.98 мВ | |
Древесина гевеи | 1.018 В | |
Палка | 1.696 мВ |
Растения и саженцы
Картинка | Название предмета | Требуемое количество жидкой материи |
---|---|---|
Дубовый саженец | 60.13 мВ | |
Еловый саженец | 119.8 мВ | |
Берёзовый саженец | 147.8 мВ | |
Джунглевый саженец | 960.6 мВ | |
Акациевый саженец | 1.473 В | |
Саженец тёмного дуба | 235.6 мВ | |
Саженец гевеи | 3.881 В | |
Одуванчик | 370.8 мВ | |
Мак | 639.3 мВ | |
Синяя орхидея | 12.9 В | |
Лук (цветок) | 5.248 В | |
Хаустония серая | 2.042 В | |
Красный тюльпан | 4.203 В | |
Оранжевый тюльпан | 4.381 В | |
Белый тюльпан | 5.317 В | |
Розовый тюльпан | 7.69 В | |
Нивяник | 3.228 В | |
Коричневый гриб | 973.8 мВ | |
Красный гриб | 1.946 В | |
Кактус | 4.19 В | |
Тыква | 88.32 В | |
Арбуз | 81.49 В | |
Кувшинка | 1.704 В | |
Подсолнечник | 4.968 В | |
Сирень | 4.737 В | |
Розовый куст | 5.007 В | |
Пион | 5.169 В | |
Семена | 61.45 мВ | |
Пшеница | 17.49 В | |
Сахарный тростник | 3.074 В | |
Ломтик арбуза | 9.054 В | |
Семена тыквы | 22.08 мВ | |
Семена арбуза | 9.054 В | |
Морковь | 30.82 В | |
Картофель | 28.16 В |
Красители
Картинка | Название предмета | Требуемое количество жидкой материи |
---|---|---|
Чернильный мешок | — | |
Красный краситель | 639.3 мВ | |
Кактусовая зелень | 4.19 В | |
Какао-бобы | 4.881 В | |
Лазурит | 6.633 мВ | |
Фиолетовый краситель | 323 мВ | |
Бирюзовый краситель | 2.098 В | |
Светло-серый краситель | 2.042 В | |
Серый краситель | — | |
Розовый краситель | 329.7 мВ | |
Лаймовый краситель | 2.105 В | |
Жёлтый краситель | 370.8 мВ | |
Светло-синий краситель | 13.41 мВ | |
Сиреневый краситель | 325.2 мВ | |
Оранжевый краситель | 505 мВ | |
Костная мука | 20.18 мВ |
Еда
Картинка | Название предмета | Требуемое количество жидкой материи |
---|---|---|
Яблоко | 52.69 мВ | |
Тушёные грибы | 2.923 В | |
Хлеб | 52.69 мВ | |
Жареная свинина | 88.32 мВ | |
Золотое яблоко | 120.3 мВ | |
Зачарованное золотое яблоко | 661.6 мВ | |
Торт | 159.6 мВ | |
Печенье | 4.982 В | |
Ломтик арбуза | 9.054 В | |
Жареная говядина | 88.32 мВ | |
Жареная курятина | 88.32 мВ | |
Гнилая плоть | 40.29 мВ | |
Морковь | 30.82 В | |
Печёный картофель | 28.16 В | |
Ядовитый картофель | 8167 В | |
Золотая морковь | 30.83 В | |
Тыквенный пирог | 3.263 В | |
Заполненная консервная банка | 10.69 мВ |
Другие материалы
Картинка | Название предмета | Требуемое количество жидкой материи |
---|---|---|
Белая шерсть | 587.2 мВ | |
Нить | 146.8 мВ | |
Порох | 2.361 мВ | |
Кожа | 80.57 мВ | |
Слизь | 133.2 мВ | |
Яйцо | 100.7 мВ | |
Кость | 80.57 мВ | |
Жемчуг Края | 1.001 В | |
Огненный стержень | 2.003 В | |
Огненный порошок | 400.7 мВ | |
Лавовый крем | 533.9 мВ | |
Латекс | 6.331 В | |
Резина | 100.7 мВ |
Интересные факты об иридие
1. Свое название 77 элемент в системе химических элементов получил неслучайно. Слово «иридий» с древнегреческого языка имеет весьма неожиданный перевод: оно означает «радуга». Дело в том, что соли этого металла имеют неизменно яркую разнообразную окраску: от ярко-желтого до темно-синего, почти черного.
2. Очень символично, что иридий в таблице Менделеева занимает 77 место. В нумерологии цифра, состоящая из двух семерок, означает некую космическую тайну, благосклонность Вселенной и совершенство.
3. Иридий может сильно окисляться при очень низких температурах, а в чистом виде не магнитится.
4. Иридий и его извечный конкурент среди платиноидов осмий взаимозаменяемы практически во всех областях применения.
5. Большое количество иридия содержится в найденных доисторических окаменелостях, что подтверждает теорию о высоком содержании плотного тугоплавкого металла близко к ядру нашей планеты.
6. С 2013 года Национальный банк Руанды производит иридиевые монеты номиналом 10 франков. Это первый случай применения этого драгоценного металла 999-й пробы как валюты.
7. С 1999 года 77 химический элемент используют для изготовления колец, сережек, брошей и других аксессуаров. Ювелиры сплавляют иридий с платиной в соотношении 1:10. Это позволяет не только сделать украшение суперпрочным, но и придает ему особенный блеск.
8. Из сплава иридия и платины были изготовлены эталоны метра и килограмма.
9. Этот металл является своеобразным показателем космических катастроф из далекого прошлого. При падении астероида или метеорита на поверхность нашей планеты химические элементы с высокой плотностью оседают ровным слоем и формируют своеобразный слой, образуя так называемую «иридиевую аномалию».
10. Одна из теорий гласит, что после падения метеорита 65 миллионов лет назад Земля погрузилась во тьму на 14 дней. Удар космического тела о поверхность планеты был настолько сильным, что спровоцировал возникновения облака из пыли и начал процесс выделения токсинов из соединений, которые возникли при взаимодействии большого количества иридия с хлором. Это стало началом конца эпохи динозавров.
11. Иридиевые электроды используют для лечения болезни Паркинсона. Правда, пока такой метод является экспериментальным, так как импульс на частоте 25-100 ГГц нужно подавать прямо в мозг пациента. Те, кто дали согласие на подобную терапию отмечают существенное улучшение своего состояния, в частности говорят об исчезновении тремора конечностей.
12. Иридий – идеальный катализатор, ведь он не образует никаких побочных продуктов. Однако из-за дороговизны область применения химического элемента в этом качестве сильно ограничена. Считается, что металл может стать ключевой составляющей искусственного фотосинтеза, позволяющего напрямую преобразовывать солнечный свет в топливо.
Основные технологии добычи
Отвечая на вопрос, где найти иридий, будет уместно напомнить, что Ir встречается с трудноразделимыми компаньонами: родий, рутений. Добывается из руд, содержащих сульфат железа и никеля. Также небольшое количество этого вещества периодически обнаруживают в минералах: уросмирид, сысертскит и невьянскит.
На крупных предприятиях нашли разумный способ, как добыть иридий в чистом виде. Для этого используют шлам, образующийся во время переработки медно-никелевых сплавов.
Сульфат никеля
Традиционные этапы получения:
концентрирование;
ощелачивание;
очищение от примесей (может использоваться метод ионного обмена, для отделения благородного металла от других).
Однако есть технологии, в которых после определенных действий, в том числе обработки царской водки образуется устойчивое соединение, заставляющее задуматься, как получить иридий и осмий отдельно. Обычно для получения второго, а не наоборот, используют методику прокаливания, результатом которой становятся два чистых металла.
Также вкратце отметим, что взаимосвязь этих веществ настолько сильна, что среди химиков родилось несколько названий отчетливо характеризирующих суть этого факта: осмистый иридий или осмиридиевые сплавы. Поэтому разговоры о том, как добыть иридий металл необычайной плотности, часто вытекают из поисков Os.
Нахождение в природе
Содержание иридия в земной коре ничтожно мало (10−7 % по массе). Он встречается гораздо реже золота и платины. Встречается вместе с осмием, родием, рением и рутением. Относится к наименее распространённым элементам. Иридий относительно часто встречается в метеоритах. Не исключено, что реальное содержание металла на планете гораздо выше: его высокая плотность и высокое сродство к железу (сидерофильность) могли привести к смещению иридия вглубь Земли, в ядро планеты, в процессе её формирования из протопланетного диска. Небольшое количество иридия было обнаружено в фотосфере Солнца.
Иридий содержится в таких минералах, как невьянскит, сысертскит и ауросмирид.
Месторождения и добыча
Коренные месторождения осмистого иридия расположены в основном в перидотитовых серпентинитах складчатых областей (в ЮАР, Канаде, России, США, на Новой Гвинее).
Ежегодное производство иридия на Земле (по данным на 2009 год) составляет около 3 тонн. За 2015 год было добыто 7.8 тонн (251 тыс. тройских унций). В 2016 году цена килограмма составляла около 16,7 тысяч долларов (520 долларов США за тройскую унцию).
Фабрика по производству утильсырья[]
Фабрика строится путём создания ярусов из блоков земли 11×11 с пространством в 1 блок между ними. Между каждыми двумя ярусами устанавливается сборщик урожая, который подключается с электросети и к системе транспортных труб (на выходе из каждого сборщика устанавливается деревянная извлекающая труба к которой подключается двигатель на красном камне или электродвигатель), в месте пересечения труб с извлекающей трубой устанавливается железная транспортная труба, чтобы предметы двигались только в одном направлении. На каждом ярусе создаётся по 4 источника воды, вся земля вспахивается и засеивается тростником на жердочках. Между ярусами устанавливаются любые источники света. Система труб подключается к утилизатору, в который устанавливается нужное количество ускорителей (в зависимости от размеров фабрики).
Плюсы:
- Фабрика может бесконечно расти вверх путём создания новых ярусов без перестройки уже существующих.
- Производство полностью автоматизировано и не требует вмешательства игрока (никакого и никогда)
- Сравнительно дёшева в постройке
- Очень высокая производительность
Минусы:
- Необходимость частичного разрушения фабрики при надобности проникнуть внутрь неё.
- Высокие затраты электроэнергии при больших масштабах производства.
- В случае невнимательности игрока при постройке и появлении сорняка на грядке будет уничтожен ВЕСЬ ярус.
Использовать Удачу
Единственный и самый важный фактор, который поможет вам быстро получить иридиум, – это удача. В отличие от других способностей в игре, удача не увеличивается постоянно, а колеблется. Каждое утро Гадалка на вашем телевизоре будет рассказывать вам, как себя чувствуют духи в этот день. Когда вы видите сообщение: «Духи сегодня очень счастливы! Они сделают все возможное, чтобы осыпать всех удачей», это означает, что пора сесть в автобус и отправиться в Пещеру Черепа.
Принесите свои лучшие инструменты, самое ценное оружие, множество бомб и продукты, которые увеличивают вашу скорость и удачу. Размещайте бомбы возле больших скоплений камней, ваша максимальная удача должна помочь обнаружить шахту или лестницу. Не обращайте внимания на большинство врагов, вступайте в бой только в случае крайней необходимости. Добывайте все возможные камни как можно скорее. Ваша цель – не собирать материалы, а углубиться.
Чем глубже вы войдете, тем выше ваши шансы найти иридиевые руды. Если вам удалось правильно подготовиться к этой задаче и забыть об игре до конца игры, вы сможете найти Иридиум ближе к Зиме 1-го года, если не раньше.
Иридиум — Industrial-Craft-Wiki
Иридиум — это металлический ресурс, добавленный IC². Это , а не , генерируемое как руда, и вместо этого должно быть найдено путем разведки.
Рецепт
Иридиум, скорее всего, можно найти в Надземном мире (а не в Нижнем мире) как Иридиевых осколков , которые затем могут быть сжаты в Иридиевая руда . Иридиум также иногда можно найти в Крайних городах. При необходимости руду можно измельчить обратно на осколки без потери материала.
Из-за редкости Иридиум настоятельно рекомендуется сканировать его для последующей репликации. (Если только вы не хотите бегать по миру буквально на несколько дней, охотясь, в этом случае — развлекайтесь!)
использует
Руды и осколки можно использовать по одному в качестве компонентов иридиевой пластины и пластины крепления реактивного ранца соответственно.
Материалы[]
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Фотон | Используется для крафта фотонного слитка. Можно получить из 9 иридиевых слитков в компрессоре. | |
Фотонный слиток | Используется для крафта дифракционного сплава обогащённой солнечной материи и улучшенного МФСУ. Можно получить из 9 единиц фотония в компрессоре. | |
Улучшенный энергетический кристалл | Используется для крафта улучшенной квантовой брони. | |
Спектральная электросхема | Используется для крафта улучшенной квантовой брони и генератора нейтронных частиц. | |
Нейтронный осколок | Используется для крафта нейтронного слитка. Можно получить из капсулы жидкого нейтрона в компрессоре. | |
Нейтронный слиток | Используется для крафта нейтронного квантового ядра. | |
Сжатая иридиевая пластина | Используется для крафта спектральной солнечной панели. Можно получить из 9 продвинутых компрессированных иридиевых пластин в компрессоре. | |
Улучшенная сжатая иридиевая пластина | Используется для крафта. Можно получить из иридиевого композита в компрессоре. | |
Улучшенный квантовый ящик для инструментов | Используется для крафта. | |
Улучшенный нано-ящик для инструментов | Используется для крафта. | |
Нано-ящик для инструментов | Используется для крафта. | |
Квантовый ящик для инструментов | Используется для крафта. |
Ядра
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Улучшенное ядро | Используется для создания улучшенной солнечной панели, для соответствующего набора улучшений панели и для гибридного и манастального ядер. | |
Гибридное ядро | Используется для создания гибридной солнечной панели, для соответствующего набора улучшений панели, для модуля «Эффективность I» и для совершенного ядра. | |
Совершенное ядро | Используется для создания совершенной гибридной солнечной панели, для соответствующего набора улучшений панели, для модуля «Эффективность II» и для квантового ядра. | |
Квантовое ядро | Используется для создания квантовой солнечной панели, для соответствующего набора улучшений панели, для модуля «Область 3х3» и для спектрального ядра. | |
Спектральное ядро | Используется для создания спектральной солнечной панели, для соответствующего набора улучшений панели, для модулей «Удача I» и «Удача II», для протонного ядра и для некоторых машин. | |
Протонное ядро | Используется для создания протонной солнечной панели, для соответствующего набора улучшений панели, для модулей повышения и понижения уровня панелей, для всех типов генераторов твёрдой материи, для сингулярного и нейтрониевого ядер и для некоторых машин. | |
Сингулярное ядро | Используется для создания сингулярной солнечной панели, для соответствующего набора улучшений панели, для модуля «Эффективность III», для преобразователя твёрдой материи и для дифракционного ядра. | |
Дифракционное ядро | Используется для создания дифракционной солнечной панели, для соответствующего набора улучшений панели, для фотонного ядра и для некоторых машин. | |
Фотонное ядро | Используется для создания фотонной солнечной панели, для соответствующего набора улучшений панели, для модуля «Эффективность IV», для нейтронного ядра и для некоторых машин. | |
Нейтронное ядро | Используется для создания нейтронной солнечной панели, для соответствующего набора улучшений панели, для барионного ядра и для некоторых машин. | |
Барионное ядро | Используется для создания барионной солнечной панели, для соответствующего набора улучшений панели и для адронного ядра. | |
Адронное ядро | Используется для создания адронной солнечной панели, для соответствующего набора улучшений панели, для модуля «Эффективность V» и для гравитонного ядра. | |
Гравитонное ядро | Используется для создания гравитонной солнечной панели, для соответствующего набора улучшений панели и для кваркового ядра. | |
Кварковое ядро | Используется для создания кварковой солнечной панели и для соответствующего набора улучшений панели. | |
Нейтрониевое ядро | Используется для создания нейтрониевой солнечной панели, для соответствующего набора улучшений панели и для ядра бесконечности. | |
Ядро бесконечности | Используется для создания солнечной панели бесконечности и для соответствующего набора улучшений панели. | |
Манастальное ядро | Используется для создания манастальной солнечной панели, для соответствующего набора улучшений панели и для элементиевого ядра. | |
Элементиевое ядро | Используется для создания элементиевой солнечной панели, для соответствующего набора улучшений панели и для террастального ядра. | |
Террастальное ядро | Используется для создания террастальной солнечной панели и для соответствующего набора улучшений панели. |
Получение[ | ]
Этот раздел не завершён.
Вы поможете проекту, исправив и дополнив его. |
Основной источник получения иридия — анодные шламы медно-никелевого производства. Из концентрата металлов платиновой группы отделяют , , и др. Остаток, содержащий , и иридий, сплавляют с KNO3 и КОН, сплав выщелачивают водой, раствор окисляют O2, отгоняют OsO4 и RuO4, а осадок, содержащий иридий, сплавляют с Na2O2 и NaOH, сплав обрабатывают царской водкой и раствором NH4Cl, осаждая иридий в виде комплексного соединения (NH4)2, который затем прокаливают, получая металл — иридий. Перспективен метод извлечения иридия из растворов экстракцией гексахлороиридатов высшими алифатическими аминами. Для отделения иридия от неблагородных металлов перспективно использование ионного обмена. Для извлечения иридия из минералов группы осмистого иридия минералы сплавляют с оксидом бария, обрабатывают соляной кислотой и царской водкой, отгоняют OsO4 и осаждают иридий в виде (NH4)2.
Модули[]
Изображение | Название | Описание | Ограничение |
---|---|---|---|
Модуль: Генерация днём | Увеличивает генерацию энергии панели днём на 20 %. | Максимально 1 модуль на 1 слот. | |
Модуль: Генерация ночью | Увеличивает генерацию энергии панели ночью на 20 %. | ||
Модуль: Хранилище | Увеличивает хранилище панели на 20 %. | ||
Модуль: Выход | Увеличивает выход панели на 20 %. | ||
Модуль беспроводной связи | Даёт возможность передавать энергию без помощи кабелей на большие расстояния. Получает данные хранилища энергии. | ||
Модуль: Повышение уровня панели | Повышает уровень панели на 1. | ||
Модуль: Понижение уровня панели | Понижает уровень панели на 1. | ||
Модуль: Зарядка предметов | Позволяет заряжать предметы в панели. | ||
Модуль: RF-энергия | Позволяет заряжать предметы в панели (RF-энергией) при наличии модуля: Зарядка предметов. Передаёт RF-энергию и её генерирует. |
Модули типов для панелей
Изображение | Название | Описание | Условие | Изменяет GUI панели | Слот |
---|---|---|---|---|---|
Модуль: Тип-воздух | Увеличивает генерацию в 2 раза. | Если панель стоит на высоте больше и равно 130 блоков. Ставить на последний слот. | Да. | Последний слот панели | |
Модуль: Тип-земля | Увеличивает генерацию в 2 раза. | Если панель стоит на высоте меньше и равно 30 блоков. Ставить на последний слот. | |||
Модуль: Тип-Нижний мир | Даёт возможность генерировать энергию в Нижнем мире. | Если панель находится в Нижнем мире. | |||
Модуль: Тип-Край | Даёт возможность генерировать энергию в Крае. | Если панель находится в Крае. | |||
Модуль: Тип-дождевая | Увеличивает генерацию панели в 1.5 раза. Убирает дождевой коэффициент панели. | Должен быть дождь. | |||
Модуль: Тип-ночная | Увеличивает генерацию ночью в 2 раза. | Панель перестаёт генерировать энергию днём. | Нет. | ||
Модуль: Тип-солнечная | Увеличивает генерацию днем в 2 раза. | Панель перестаёт генерировать энергию ночью. |
Модули «Панель» для панелей
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Модуль: Улучшенная солнечная панель | Хранит в себе мощность определённой панели. | |
Модуль: Гибридная солнечная панель | ||
Модуль: Совершенная солнечная панель | ||
Модуль: Квантовая солнечная панель | ||
Модуль: Спектральная солнечная панель | ||
Модуль: Протонная солнечная панель | ||
Модуль: Сингулярная солнечная панель | ||
Модуль: Дифракционная солнечная панель | ||
Модуль: Фотонная солнечная панель | ||
Модуль: Нейтронная солнечная панель | ||
Модуль: Барионная солнечная панель | ||
Модуль: Адронная солнечная панель | ||
Модуль: Гравитонная солнечная панель | ||
Модуль: Кварковая солнечная панель |
Второй метод по производству утильсырья[]
В данном случаем нам будут нужны данные механизмы:
- Помпа
- Разливочная машина
- Компрессор
- Экстрактор
Можете использовать для передачи жидкостей и предметов трубы или Улучшение «Выталкиватель» и Улучшение «Выталкиватель жидкости».
Принцип работы:
Утильсырьё будем производить с помощью снежков. Мы можем создавать блоки снега в компрессоре положив туда ведро/капсулу с водой, а экстрактор будет создать из одного блока снега 4 снежка. Разливочная машина нам будет нужна для заполнения вёдер/капсул водой и дальше для передачи этих ёмкостей в компрессор. Помпа будет заполнять разливочную машину водой и дальше передавать в разливочную машину.
Плюсы:
- Маленькие размеры
- Для производства нужна только энергия и бесконечный генератор воды (3х3 воды)
- Высокая производительность
Минусы:
- Без ускорителей работает медленно
- Нужно подавать вёдра/капсулы в разливочную машину (для автоматизации используйте Applied Energistics 2 или BuildCraft)
Искусственный иридий
Иридий, как и многие другие металлы крайне редкий, но очень ценный и широко используемый металл. Спрос на такие металлы только нарастает, а их количество природе уменьшается и к большому сожалению человечества не возобновляется. В связи с этим в мире большие обороты набирает искусственный синтез драгоценных металлов. Для этого создаются целые компании и лаборатории. Самой передовой и успешной технологией искусственного синтеза драгметаллов, которую только начинают внедрять является холодная ядерная трансмутация. Этот способ признан в мире и сегодня с его помощью синтезируется искусственная платина. Над остальными металлами проводятся работы. На территории России искусственным синтезом занимается компания «Синтезтех».
Биологическая роль
Не играет никакой биологической роли. Металлический иридий неядовит, но некоторые соединения иридия, например, его гексафторид (IrF6), очень ядовиты.
Иридий — 77 элемент таблицы Менделеева
Атомная масса элемента №77 равна 192,2. В таблице Менделеева он находится между осмием и платиной. И в природе он встречается главным образом в виде осмистого иридия – частого спутника самородной платины. Самородного иридия в природе нет.
Иридий – серебристо-белый металл, очень твердый, тяжелый и прочный. По данным фирмы «Интернейшнл Никель и Ко», это самый тяжелый элемент: его плотность 22,65 г/см3, а плотность его постоянного спутника – осмия, второго по тяжести 22,61 г/см3. Правда, большинство исследователей придерживаются иной точки зрения: они считают, что иридий все-таки немного легче осмия.
Естественное свойство иридия (он же платиноид!) – высокая коррозионная стойкость. На него не действуют кислоты ни при нормальной, ни при повышенной температуре. Даже знаменитой царской водке монолитный иридий «не по зубам». Только расплавленные щелочи и перекись натрия вызывают окисление элемента №77.
Иридий стоек к действию галогенов. Он реагирует с ними с большим трудом и только при повышенной температуре. Хлор образует с иридием четыре хлорида: IrCl, IrCl2, IrCl3 и IrCl4. Треххлористый иридий получается легче всего из порошка иридия, помещенного в струю хлора при 600°C. Единственное галоидное соединение, в котором иридий шестивалентен, – это фторид IrF6. Тонкоизмельченный иридий окисляется при 1000°C и в струе кислорода, причем в зависимости от условий могут получаться несколько соединений разного состава.
Как и все металлы платиновой группы, иридий образует комплексные соли. Среди них есть и соли с комплексными катионами, например Cl3 и соли с комплексными анионами, например K3 · 3H2O. Как комплексообразователь иридий похож на своих соседей по таблице Менделеева.
Чистый иридий получают из самородного осмистого иридия и из остатков платиновых руд (после того как из них извлечены платина, осмий, палладий и рутений). О технологии получения иридия распространяться не будем, отослав читателя к статьям «Родий», «Осмий» и «Платина».
Иридий получают в виде порошка, который затем прессуют в полуфабрикаты и сплавляют или же порошок переплавляют в электрических печах в атмосфере аргона. Чистый иридий в горячем состоянии можно ковать, однако при обычной температуре он хрупок и не поддается никакой обработке.
Нахождение в природе
Содержание иридия в земной коре ничтожно мало (10−7 % по массе). Он встречается гораздо реже золота и платины. Встречается вместе с осмием, родием, рением и рутением. Относится к наименее распространённым элементам. Иридий относительно часто встречается в метеоритах. Не исключено, что реальное содержание металла на планете гораздо выше: его высокая плотность и высокое сродство к железу (сидерофильность) могли привести к смещению иридия вглубь Земли, в ядро планеты, в процессе её формирования из протопланетного диска. Небольшое количество иридия было обнаружено в фотосфере Солнца.
Иридий содержится в таких минералах, как невьянскит, сысертскит и ауросмирид.
Где добывают иридий
Места добычи:
- Канада;
- Калимантан;
- США;
- ЮАР;
- Россия;
- Новая Гвинея.
Встречается в природе в складчатых областях перидотовых серпентинитов. Находят россыпные месторождения. Часто встречается в виде твердых растворов в сочетании с осмием — осмистый иридий. По оценкам специалистов, в земной коре находится очень редко. Потому считают (в подтверждение астероидной теории), что высокое содержание металла в рудах сигнализирует об их метеоритном происхождении.
Самый редкий и богатый иридием минерал — родистый невьянскит. Иридия в нем более 11%. Содержится в сысертските, в ауросмириде.
Устаревшее[]
Изображение | Название | Описание |
---|---|---|
Спектральный компонент красного диапазона | Спектральный компонент красного диапазона | Используются для крафта спектрального расщепителя солнечного света. |
Спектральный компонент зелёного диапазона | Спектральный компонент зелёного диапазона | |
Спектральный компонент синего диапазона | Спектральный компонент синего диапазона | |
Спектральный расщепитель солнечного света | Спектральный расщепитель солнечного света | Используется для крафта спектрального ядра. |
Крае-квантовый компонент | Крае-квантовый компонент | Используется для крафта генератора нейтронных частиц. |
Энергетический порошок | Энергетический порошок | Используется для крафта нано-ящика для инструментов. Создаётся из 9 единиц энергопыли на верстаке. |