加上更多的人和设备,一天产量过千吨都有可能。
在日产量提升的情况下,哪怕需要的元素占比例只有百分之一,或者更低,也能积少成多提炼出来不少。
想到这里,古德恩便开始打算以锰钢为基础原型,进行升级增加其他元素,以此让它达到魔法金属的水平。
而在思考元素特性,正考虑如何组合对应金属材料时,古德恩忽然注意到一个关键点。
锰钢内的元素主要是由百分之八右铁占据,而锰也只是已占据了百分之十二左右,这样的组合之下,还有一点的空余,是被其他元素给占据。
可正式这不到百分之三的其他元素,却也能为魔力抗性提供帮助。
想到这里,古德恩像是打开了一扇行的大门,连忙开始进行尝试。
锰钢的元素侵蚀抗性只有九十一,想要达到二百一的这个水准,还得继续增加一百二左右的抗性量。
同时为了保证锰的含量有所保证,锰的含量不能降低,一旦降低就会出现易碎的情况。
为此,古德恩将铜、钛、镁、镍、钴三种元素,并且将其分化出数千种比例,开始融合进入锰钢当中。
这些金属中,除了铜意外,其他四个金属在两个矿场是属于除主矿外产量最大的一种,并且镁、镍、钴三种元素还都是两个矿产中都含有的元素。
如果能够找到合适比例生产后,其原材料方面就有保证,不用担心找不到原材料的问题。
六种金属元素的增加,改变了锰钢内的比例,最一开始增加后制作出来的锰钢,连最基本的物理测试都无法通过。
这种情况古德恩也是有所预料到的,因此在不断地测试的同时,还在计算着每一种元素的相互反应,从而更快得到最优解的比例结果。
如果按照正常的测试手段,以古德恩一个人想要找出六种元素的最佳比例排列,这无疑是一件非常困难的事情。
哪怕是交给研究院的人来那也需要很长一段时间才能完成。
但古德恩哪里会用正常的方式一一检测,在有魔法的帮助下,他一个人的检测数量就是数十个人同时工作的效率。
再加上魔法冶炼的方便性,短短数个小时就已经完成了三千多种的排列组合。
可即便是这样的速度,也依旧没有能够找到最优解的比例。
对此古德恩也不在意,新材料的研究都是伴随着无数次的实验和意外才能发现的。
一种新的材料不
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