《炼金术士的熔炉》材料与合成路线详细设计

一、完整材料列表

1.1 T0 原始矿藏(直接开采)

金属矿物

材料名称相态标签热容密度开采难度主要产地
赤铁矿固态金属、氧化性、高熔点0.85.3铁矿脉
磁铁矿固态金属、氧化性、磁性0.95.2铁矿脉
黄铁矿固态金属、可燃、酸性0.65.0硫铁矿脉
孔雀石固态金属、碱性、脆性0.74.0铜矿脉
黄铜矿固态金属、可燃、脆性0.74.2铜矿脉
铝土矿固态金属、碱性、高熔点0.82.5铝土矿脉
方铅矿固态金属、脆性、重金属0.57.6铅锌矿脉
闪锌矿固态金属、脆性、挥发性0.64.0铅锌矿脉
金砂固态金属、惰性、高密度0.319.3河床/金矿脉
钛铁矿固态金属、高熔点、耐腐蚀0.74.8钛矿脉

非金属矿物

材料名称相态标签热容密度开采难度主要产地
石墨固态非金属、可燃、导电0.72.3石墨矿脉
硫磺固态非金属、可燃、酸性0.72.1硫磺矿床
石灰石固态非金属、碱性、高熔点0.92.7石灰岩层
石英砂固态非金属、高熔点、脆性0.82.6沙漠/河床
岩盐固态非金属、卤素、吸湿性0.92.2盐矿
钾盐固态非金属、卤素、吸湿性0.82.0钾盐矿
磷灰石固态非金属、易燃、毒性0.73.2磷矿
萤石固态非金属、卤素、助熔0.93.2萤石矿
云母固态非金属、绝缘、层状0.82.8云母矿
黏土固态非金属、吸湿性、可塑0.92.6黏土层

气态原料

材料名称相态标签获取方式储存要求
空气气态非金属、氧化性、惰性空气泵采集无需特殊储存
天然气气态可燃、非金属、挥发性气井开采加压储存
沼气气态可燃、非金属、生物性发酵池密封储存
煤层气气态可燃、非金属、杂质多煤矿伴生加压储存

虚境材料(特殊)

材料名称相态标签获取方式特殊说明
虚境粉尘虚态虚境污染、不稳定、高能量虚境裂隙采集需稳定容器
虚境结晶虚态虚境污染、稳定、高能量虚境调和获得高级材料
虚境流体虚态+液态虚境污染、流动性、腐蚀性虚境裂隙渗出需特殊管道
现实锚定器虚态+固态虚境污染、稳定、锚定性高级合成终极材料组件

1.2 T1 粗炼物(初步处理产物)

材料名称来源相态主要用途
生铁赤铁矿/磁铁矿+还原剂固态炼钢原料
粗铜孔雀石/黄铜矿+还原剂固态精炼铜原料
粗铝铝土矿电解固态精炼铝原料
粗铅方铅矿+还原剂固态精炼铅原料
粗锌闪锌矿+还原剂固态精炼锌原料
海绵铁赤铁矿+CO直接还原固态电炉炼钢
木炭木材干馏固态还原剂、燃料
焦炭煤高温干馏固态高炉还原剂
生石灰石灰石煅烧固态建材、化工
粗硅石英砂+碳还原固态精炼硅原料

1.3 T2 基础材料(精炼产物)

金属类

材料名称生产方法相态标签用途
生铁+氧化脱碳固态金属、高强度、可合金化结构材料
纯铜粗铜电解精炼固态金属、高导电、可延展电线、电子
纯铝粗铝电解精炼固态金属、轻质、耐腐蚀航空、包装
纯铅粗铅火法精炼固态金属、高密度、防辐射电池、屏蔽
纯锌粗锌蒸馏精炼固态金属、耐腐蚀、可镀锌防腐、合金
黄金金砂重选/氰化提金固态金属、惰性、高价值电子、货币
钛铁矿氯化+镁还原固态金属、高熔点、耐腐蚀航空、化工

化学品

材料名称生产方法相态标签用途
硫酸接触法/黄铁矿法液态酸性、腐蚀性、强氧化化工基础
盐酸氯气+氢气燃烧液态酸性、腐蚀性、还原性化工、冶金
烧碱电解食盐水固态碱性、腐蚀性、吸湿性化工、造纸
纯碱氨碱法/联合制碱固态碱性、可溶性玻璃、化工
氨水哈伯法合成液态碱性、挥发性、含氮化肥、化工
硝酸氨氧化法液态酸性、强氧化性、挥发性炸药、化工

其他

材料名称生产方法相态标签用途
玻璃石英砂+纯碱+石灰石熔融固态非金属、脆性、透明容器、光学
水泥石灰石+黏土煅烧固态非金属、水硬性建材
陶瓷黏土高温烧结固态非金属、耐热、绝缘绝缘子、耐火

1.4 T3 工业材料(合成产物)

材料名称生产方法相态标签用途
合金钢钢+合金元素固态金属、高强度、特殊性能工具、结构
不锈钢钢+铬+镍固态金属、耐腐蚀、高强度化工、食品
黄铜铜+锌固态金属、可加工、耐磨机械零件
青铜铜+锡固态金属、耐磨、耐腐蚀轴承、雕塑
铝合金铝+铜/镁/硅固态金属、轻质、高强度航空、汽车
塑料石油裂解聚合固态非金属、可塑、绝缘包装、零件
橡胶天然/合成橡胶固态非金属、弹性、绝缘密封、轮胎
电子级硅冶金硅提纯固态非金属、半导体、高纯芯片
光纤高纯石英拉丝固态非金属、导光、脆性通信

1.5 T4 高级材料(复杂合成)

材料名称生产方法相态标签用途
单晶硅电子硅拉晶固态非金属、半导体、单晶芯片基底
多晶硅电子硅铸造固态非金属、半导体、多晶太阳能电池
光刻胶复杂有机合成液态非金属、光敏、精密芯片制造
超纯试剂多级提纯液态高纯、精密、腐蚀性电子工业
超导材料特殊合金/陶瓷固态金属、超导、低温性磁悬浮、MRI
碳纤维聚丙烯腈碳化固态非金属、高强度、轻质航空、汽车
虚境稳定剂虚境材料+化学品液态虚境污染、稳定性、催化虚境合成

1.6 T5 终极材料(多步+虚境合成)

材料名称生产方法相态标签用途
虚境合金金属+虚境材料固态金属、虚境污染、超常性能终极结构
虚境半导体硅+虚境材料固态非金属、虚境污染、量子特性量子计算
现实锚定器多材料+虚境调和固态虚境污染、稳定性、锚定性修复世界
世界修复组件终极合成固态虚境污染、高能量、秩序性游戏胜利条件

二、详细合成路线示例

2.1 钢铁产业链

路线A:高炉法(大规模生产)

合成釜:高压合成釜 输入

  • 槽位1:赤铁矿(2单位)
  • 槽位2:焦炭(1单位)
  • 槽位3:石灰石(0.5单位,助熔剂)

参数设置

  • 温度:高(1500°C+)
  • 压力:高
  • 虚境共鸣:关闭

产物池与权重

产物基础权重参数加成最终概率
生铁50高温+2060%
炉渣20高温+10,石灰石+1525%
CO₂10-10%
未反应焦炭5-5%

并行度:2(需3种不同原料激活)

产物用途

  • 生铁 → 转炉/电炉 → 钢
  • 炉渣 → 水泥原料/道路基材
  • CO₂ → 收集处理或排放

路线B:直接还原法(中小规模)

合成釜:基础熔炼釜(升级后) 输入

  • 槽位1:赤铁矿(1单位)
  • 槽位2:天然气(1单位,作为还原剂)

参数设置

  • 温度:中(900-1000°C)
  • 压力:中

产物池

产物概率
海绵铁70%
水蒸气20%
CO₂10%

特点

  • 不需要焦炭,适合天然气丰富地区
  • 产物海绵铁适合电炉炼钢
  • 能耗较低但规模受限

路线C:虚境强化法(特殊材料)

合成釜:虚境调和釜 输入

  • 槽位1:磁铁矿(1单位)
  • 槽位2:虚境粉尘(0.5单位)
  • 槽位3:石墨(1单位)

参数设置

  • 温度:高
  • 虚境共鸣:高

产物池

产物概率说明
虚境钢40%强度+50%,有虚境污染标签
普通钢30%-
虚境残留物20%研究材料
未反应物10%-

特点

  • 产出特殊材料”虚境钢”
  • 有风险但回报高
  • 需要消耗虚境碎片维持釜运转

2.2 硫酸产业链

路线A:接触法(硫磺路线)

合成釜:气相反应釜 输入

  • 槽位1:硫磺(1单位)
  • 槽位2:空气(2单位)
  • 槽位3:水(1单位)

参数设置

  • 温度:高(催化氧化需要)
  • 压力:中

产物池

产物概率说明
硫酸75%主产物
未反应SO₂15%可回收
稀酸10%浓度不足

路线B:黄铁矿法(综合利用)

合成釜:高压合成釜 输入

  • 槽位1:黄铁矿(1单位)
  • 槽位2:空气(3单位)
  • 槽位3:水(1单位)

参数设置

  • 温度:高
  • 压力:高

产物池

产物概率说明
硫酸60%主产物
氧化铁渣25%可回收炼铁
SO₂10%需处理
未反应物5%-

特点

  • 副产氧化铁可回收
  • 适合有炼铁需求的场景
  • SO₂需要尾气处理系统

路线C:虚境催化法(高效)

合成釜:虚境调和釜 输入

  • 槽位1:硫磺(1单位)
  • 槽位2:虚境催化剂(0.2单位)
  • 槽位3:空气(2单位)

参数设置

  • 温度:中(虚境催化降低温度需求)
  • 虚境共鸣:中

产物池

产物概率说明
高纯硫酸70%纯度更高
虚境酸20%特殊材料,有腐蚀性+虚境污染
催化剂损耗10%需补充

2.3 半导体产业链(长链条示例)

步骤1:粗硅制备

合成釜:基础熔炼釜 输入:石英砂 + 石墨 温度:极高 产物:冶金级硅(80%)+ CO(20%)

步骤2:硅纯化(西门子法)

合成釜:气相反应釜 输入

  • 槽位1:冶金级硅(1单位)
  • 槽位2:氯气(3单位)
  • 槽位3:氢气(1单位)

参数:高温、高压

产物池

产物概率说明
三氯氢硅60%主产物,中间体
四氯化硅25%副产物,可回收
HCl10%可回收
未反应物5%-

步骤3:沉积制多晶硅

合成釜:高压合成釜 输入

  • 槽位1:三氯氢硅(1单位)
  • 槽位2:氢气(1单位)

参数:高温、低压(利于沉积)

产物池

产物概率说明
电子级硅65%主产物
HCl25%可回收
未反应物10%-

虚境捷径(高风险)

合成釜:虚境调和釜 输入:冶金级硅 + 虚境稳定剂 参数:高虚境共鸣、中温

产物池

产物概率说明
虚境纯硅50%直接高纯度,但有虚境污染
普通电子硅30%-
虚境残留物15%-
失败(混合物)5%-

2.4 化肥产业链(农业支持)

氨的合成(哈伯法变体)

合成釜:高压合成釜 输入

  • 槽位1:氮气(1单位)
  • 槽位2:氢气(3单位)
  • 槽位3:铁催化剂(0.1单位,不消耗但需补充)

参数

  • 温度:中(400-500°C)
  • 压力:高(150-250 atm)

产物池

产物概率说明
70%主产物
未反应气体25%可回收循环
催化剂损耗5%需补充

硝酸生产(奥斯特瓦尔德法)

合成釜:气相反应釜 输入:氨 + 空气 + 水 参数:高温(催化氧化)

产物池

产物概率说明
硝酸65%主产物
NOx20%可回收
未反应物15%-

复合肥配制

合成釜:基础熔炼釜(混合用) 输入:氨 + 硝酸 + 磷酸(可选) 参数:低温、低压

产物池

产物概率说明
硝酸铵50%氮肥
复合肥40%多营养
未混合物10%-

三、合成釜详细参数

3.1 基础熔炼釜

基础属性

  • 槽位数:2
  • 并行度:1(升级后2)
  • 能量消耗:中
  • 可处理相态:固态、液态

可调参数

  • 温度:3档(低500°C/中1000°C/高1500°C)
  • 不可调压力(常压)

升级路线

  1. 并行度升级:允许一次抽取2张产物卡(需要3种不同原料)
  2. 温度升级:增加极高温档(2000°C)
  3. 能量效率升级:降低能量消耗

适用反应

  • 金属冶炼(铁、铜、铅等)
  • 石灰煅烧
  • 固体混合
  • 简单热分解

3.2 气相反应釜

基础属性

  • 槽位数:3
  • 并行度:2
  • 能量消耗:高
  • 可处理相态:气态、固态(需气化)

可调参数

  • 温度:4档(低/中/高/极高)
  • 压力:3档(低/中/高)
  • 气体流速:2档(标准/快速)

特殊功能

  • 可处理挥发性物质
  • 气相反应效率+20%
  • 可安装催化剂槽(提高特定反应概率)

适用反应

  • 硫酸生产(接触法)
  • 氨合成
  • 硝酸生产
  • 气相氧化
  • 氯化反应

3.3 高压合成釜

基础属性

  • 槽位数:3
  • 并行度:2(升级后3)
  • 能量消耗:高
  • 可处理相态:固态、液态、气态(高压下)

可调参数

  • 温度:4档
  • 压力:4档(常压/中压/高压/超高压)
  • 搅拌速度:3档(影响混合效率)

特殊功能

  • 高压专属反应解锁
  • 并行度最高可达3
  • 可处理超临界流体

适用反应

  • 哈伯法合成氨
  • 高压聚合
  • 金刚石合成
  • 超临界萃取
  • 需要高压的金属冶炼

3.4 电解分离釜

基础属性

  • 槽位数:2(阳极槽+阴极槽)
  • 并行度:1
  • 能量消耗:极高(电能)
  • 可处理相态:液态(电解质溶液或熔融盐)

可调参数

  • 电流强度:3档
  • 电压:3档
  • 温度:3档(影响电解液导电性)

特殊功能

  • 可分解化合物
  • 可同时产出两种产物(阳极产物+阴极产物)
  • 纯度高于化学法

适用反应

  • 铝电解(氧化铝→铝+氧气)
  • 食盐水电解(烧碱+氯气+氢气)
  • 水电解(氢气+氧气)
  • 金属精炼

3.5 虚境调和釜

基础属性

  • 槽位数:3
  • 并行度:3
  • 能量消耗:极高
  • 可处理相态:任意(包括虚态)

可调参数

  • 温度:4档
  • 压力:3档
  • 虚境共鸣:4档(关闭/低/中/高/极高)

特殊机制

  • 虚境共鸣:核心参数,影响:
    • 虚境材料产出概率
    • 特殊配方解锁
    • 不确定性增加
  • 虚境碎片消耗:运行时需要持续消耗虚境碎片作为”燃料”
  • 污染累积:长期使用会增加釜的虚境污染度,需要清洁维护

特殊功能

  • 唯一可稳定处理虚态材料的设备
  • 可触发虚境专属反应
  • 产出虚境特殊材料

适用反应

  • 虚境材料合成
  • 虚境强化反应
  • 现实锚定器制造
  • 终极材料合成

3.6 等离子体釜(后期解锁)

基础属性

  • 槽位数:3
  • 并行度:3
  • 能量消耗:极端
  • 可处理相态:气态、虚态、等离子态

可调参数

  • 温度:5档(极高到极端)
  • 压力:3档
  • 虚境共鸣:4档
  • 等离子体密度:3档

特殊功能

  • 最高温度反应
  • 可分解几乎所有化合物
  • 可合成最难制备的材料

适用反应

  • 超高温合成
  • 等离子体化学
  • 终极材料制备
  • 虚境物质完全转化

四、配方发现与图鉴系统

4.1 发现机制详解

发现流程

  1. 玩家将材料放入合成釜
  2. 调整参数开始合成
  3. 系统根据输入和参数计算产物池
  4. 随机抽取产出
  5. 如果是首次产出该组合→解锁配方

配方信息记录

配方记录结构:
{
  "配方ID": "unique_id",
  "输入材料": ["材料A", "材料B", "材料C"],
  "参数范围": {
    "温度": {"min": "中", "max": "高", "最优": "高"},
    "压力": {"min": "中", "max": "高", "最优": "高"},
    "虚境共鸣": {"min": "关闭", "max": "低", "最优": "关闭"}
  },
  "产物": {
    "主产物": {"名称": "产物X", "概率": 70},
    "副产物1": {"名称": "产物Y", "概率": 20},
    "副产物2": {"名称": "产物Z", "概率": 10}
  },
  "精度等级": "精确",
  "发现次数": 5,
  "收藏状态": true
}

4.2 精度等级系统

等级发现次数参数精度权重加成
未知0无信息0%
粗略1±2档+10%
标准3±1档+20%
精确5最优值+30%

精度提升效果

  • 参数范围逐渐收窄
  • 产物权重加成提高
  • 解锁”快速加载”功能

4.3 配方推荐系统

当玩家打开合成釜界面时,系统根据当前输入材料推荐:

  1. 已收藏配方:如果输入匹配收藏配方,显示”可加载收藏”
  2. 历史成功配方:显示”曾用此组合产出XX”
  3. 可能新配方:基于标签匹配,提示”尝试调整温度可能获得新产物”

4.4 图鉴界面设计

材料图鉴

  • 分类树:相态→大类→子类→具体材料
  • 每个材料显示:标签、属性、来源、用途
  • 已发现材料高亮,未发现的显示为”???”

配方网络图

  • 节点:材料
  • 边:配方关系(原料→产物)
  • 已发现配方显示实线,未发现的显示虚线
  • 可缩放、可拖拽查看
  • 点击节点高亮相关配方

五、数值平衡参考

5.1 产物概率计算公式

基础权重 = 材料标签匹配度 × 反应类型系数
参数加成 = Σ(参数匹配度 × 参数权重)
已解锁加成 = 配方精度等级加成
总权重 = 基础权重 + 参数加成 + 已解锁加成

最终概率 = 单个产物总权重 / 所有可能产物总权重之和

5.2 并行度激活条件

并行度激活条件产出卡数
1默认1
2输入≥3种不同材料2
3输入≥3种不同材料 + 特定釜类型3

5.3 能量消耗参考

合成釜类型基础能耗温度加成压力加成虚境加成
基础熔炼釜100×1.5/×2/×3--
气相反应釜150×1.5/×2/×3/×4×1.2/×1.5/×2-
高压合成釜200×1.5/×2/×3/×4×1.3/×1.7/×2.3/×3-
电解分离釜300×1.2/×1.5/×2--
虚境调和釜250×1.5/×2/×3/×4×1.2/×1.5/×2×2/×3/×4/×5

5.4 生产时间参考

反应类型基础时间温度影响停留时间加成
简单混合5秒-10%每档-20%/-10%/0/+10%
金属冶炼15秒-15%每档-15%/-5%/0/+5%
气相反应10秒-10%每档-20%/-10%/0/+10%
高压合成20秒-10%每档-10%/0/+5%/+10%
电解反应30秒-5%每档-10%/0/+10%/+20%
虚境合成25秒-10%每档-15%/-5%/0/+10%

六、设计意图与玩家体验

6.1 核心体验循环

1. 实验阶段:尝试新组合 → 发现新配方 → 解锁图鉴
2. 优化阶段:调整参数 → 提高目标产物概率 → 建立稳定产线
3. 扩展阶段:增加并行度 → 混合多原料 → 提高总产出
4. 进阶阶段:引入虚境材料 → 获取特殊产物 → 解锁终极内容

6.2 决策点设计

决策场景选择A选择B权衡因素
原料配置2种原料(稳定单产)3种原料(并行多产)稳定性 vs 效率
参数调节保守设置(高概率主产物)激进设置(探索新配方)效率 vs 发现
虚境使用关闭(稳定)开启(高风险高回报)安全 vs 特殊材料
产线设计专线专用(简单管理)混线并行(高效率)复杂度 vs 效率

6.3 成就感来源

  1. 发现感:首次产出新材料时的惊喜
  2. 优化感:通过调整参数提高目标产物概率
  3. 规划感:设计复杂的多釜协作网络
  4. 收集感:完成图鉴收集
  5. 突破感:成功合成终极材料

文档版本:v1.0 最后更新:2026-02-08