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第69章 具现1號念能电池,重逢莫老五师徒

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  接下来的几日,小林在日常训练与电流充能之外,一边等待解析进度,一边將精力集中在“独立念气存储结构”的研究上。

  他先从暗位面模型中提取已解析的外形、构造、材质等物质信息,再对照解析录的用途说明反覆观摩、记忆细节,这一切都是为设备的具现化做的前置铺垫。

  靠著解析录的辅助,他还能將信息模型拆至最小零件级別:

  逐个摸清每个单元的构造、熟悉材料组分,待细节吃透后,再重新將所有零件拼装成一个完整的“独立念气存储结构”。

  这种“拆解—重组”的可视化操作,成了他修炼具现化念能力的最大帮手;

  这个过程就像使用人体標本进行解剖学研究一样,他对结构的熟悉程度也在一次次拆解与重组中逐步提升。

  待对“独立念气存储结构”的构成足够熟悉后,小林开始从单个零件逐一实体具现化:

  先完成所有零件的基础具现,再反覆拼接、拆解、重装,这个过程就像反覆进行枪枝拆装训练,直到能在瞬间將整体拆成零件,又能在瞬间將零件组装成整体,这一步修炼才算完成。

  小林先將练习用的具现零件取消具现、还原为念气,然后转入零件材质的深度研究。

  解析录对现实物质的解析已达原子级別,虽念气具现化无法復刻原子级精度,但这让小林能精准掌握零件材质(如合金)的核心:

  不仅能明確主要组分,更能吃透其物理性能(密度、熔点、导热性等)与化学性能(耐腐蚀性、抗氧化性等)。

  最重要是能够理清“某个零件选用该材质是利用其哪些性能实现功能”的这一关键逻辑。

  吃透这些后,小林先具现一套材质性能与模型完全一致的零件;

  接著让解析录依据零件功能需求微调材料组分,设计出 5套优化方案,性能提升幅度分別为 2%、4%、6%、8%、10%。

  他逐一具现这些优化零件,最终不仅得到一套“原装版独立念气存储结构”,还收穫 5套性能梯度优化的结构零件。