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Oxygen Not Included/자원/제조된 재료

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Oxygen Not Included의 자원
표준 고체
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금속 광석
파일:Oxygen_Copper.png
제련된 금속
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원재료 광물
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여과 매질
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액화 가능
파일:Oxygen_Coal.png
소비성 광물
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경작 가능한 토양
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씨앗
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유기물
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농업
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산업 재료
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제조된 재료
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파워 뱅크
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희소 자원
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기타
비표준 고체
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승화기
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의류
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크리터 알
<rowcolor=white> 기타 고체
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음식
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가공물
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특별
<rowcolor=white> 액체와 기체
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액체
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숨쉴 수 있는 기체
파일:Oxygen_Carbon_Dioxide.png
숨쉴 수 없는 기체


1. 제조된 재료(Manufactured Material)
1.1. 유리(Glass)1.2. 플라스틱(Plastic)1.3. 강철(Steel)1.4. 절연석(Insulator)1.5. 서미움(Thermium)1.6. 플라스튬(Polypropylene)1.7. 고체 비스코-젤(Solid Visco-Gel)1.8. 농축 우라늄(Enriched Uranium)

1. 제조된 재료(Manufactured Material)

1.1. 유리(Glass)

<colbgcolor=#A74A79><colcolor=white>유리
파일:Oxygen_Glass.png
획득 방법유리 제조소
프린팅 포드
위성 탐사
비열용량0.84(DTU/g)/℃
열전도율1.110(DTU/(m*s))/℃
녹는점1426.9℃
녹은 물질용융된 유리
빛 흡수율0.1
방사선 흡수율0.65
경도10
기타 속성투명 재료
유리는 모래를 고온으로 가열하여 형성한
부서지기 쉬운 물질입니다.
유리 제조소에서 모래 100㎏을 녹여서 25㎏을 만들 수 있는 재료로 태양열 전지판이나 창 타일을 만드는데 사용된다.
모래를 직접 녹일 경우 1713℃ 이상의 고온이 필요하다.

1.2. 플라스틱(Plastic)

<colbgcolor=#A74A79><colcolor=white>플라스틱
파일:Oxygen_Plastic.png
획득 방법폴리머 프레스
번질한 기끌이 털 깎기
프린팅 팟
비열용량1.92(DTU/g)/℃
열전도율0.150(DTU/(m*s))/℃
녹는점159.9℃
녹은 물질나프타
방사선 흡수율0.85
경도1
(C3H6)n플라스틱은 열가소성 중합체입니다.
다양한 고급 건조물 및 장비를 만드는데
유용합니다.
폴리머 프레스에서 석유나 넥타 50㎏당 30㎏을, 번질한 기끌이의 털을 깎을 경우 150㎏의 플라스틱을 얻을 수 있다.
후반 건조물 건설에 대량 소모되는 자원이다.

1.3. 강철(Steel)

<colbgcolor=#A74A79><colcolor=white>강철
파일:Oxygen_Steel.png
획득 방법금속 제련소
프린팅 팟
위성 탐사
비열용량0.49(DTU/g)/℃
열전도율54(DTU/(m*s))/℃
녹는점2426.9℃
녹은 물질용융 강철
방사선 흡수율0.74
시설 효과과열 온도 + 200℃
높은 열전도도
경도50
기타 속성금속 광석, 제련된 금속
강철은 철과 탄소로 구성된 금속 합금입니다.
금속 제련소에서 철 70㎏ + 정제 탄소 20㎏ + 석회 10㎏으로 강철 100㎏을 제작할 수 있다. 재료는 둘째치고 제련하고 나오는 엄청난 액체 가열에 대비하는 것이 강철 제작의 가장 큰 걸림돌이다.

제련소에서 제작하지만 금속 광석으로 제작하는 건조물에도 사용할 수 있는데 대표적으로 유용한 건조물은 액체 펌프와 기체 펌프. 원유를 끌어올리기 위해 제작하는 액체 펌프나 150℃로 뿜어져 나오는 천연가스 간헐천 옆에 설치할 기체 펌프 등등 활용 구석이 많다.

강철이 곧 철광석과 철의 상위호환이므로 부가 재료만 충분하다면 모든 철들을 강철로 제련하는 것이 이득이다.

1.4. 절연석(Insulator)

<colbgcolor=#A74A79><colcolor=white>절연석
파일:Insulation.png
획득 방법분자 제조소
비열용량5.57(DTU/g)/℃
열전도율0.00001(DTU/(m*s))/℃
녹는점3621.9℃
녹은 물질용융 텅스텐(85%)
사워가스(15%)
방사선 흡수율0.6
경도200
기타 속성원료 광물, 배관 가능, 분쇄 가능
절연석은 열전달을 감소하고 재결정화
심성석으로 구성되어 있습니다.
분자 제조소에서 이소레진 15㎏ + 심성석 80㎏ + 갈대 섬유 5㎏을 합성해서 100㎏을 얻을 수 있다.
심성석은 그냥 사용할 수 없어서 남아돌지만 우주에서만 가져오는 이소레진이 필요하기 때문에 대량으로 수급하기는 어렵다.

1.5. 서미움(Thermium)

<colbgcolor=#A74A79><colcolor=white>서미움
파일:Oxygen_Thermium.png
획득 방법분자 제조소
비열용량0.622(DTU/g)/℃
열전도율220(DTU/(m*s))/℃
녹는점2676.9℃
녹은 물질용융 나이오븀(5%)
텅스텐(95%)
방사선 흡수율0.6
시설 효과과열 온도 +900℃
높은 열전도도
열 반응성
경도80
기타 속성금속 광석, 제련된 금속
배관 가능
서미움은 열전달과 열분산을 극대화하기
위해 고안된 산업용 금속 합금입니다.
분자제조소에서 나이오븀 5㎏과 텅스텐 95㎏을 합성해서 100㎏을 얻을 수 있다. 열전도가 가장 높은 금속이며 과열온도를 900℃ 높여주는 최고급 금속재료다.
강철과 동일하게 금속 광석 대신에 사용할 수 있고 큰 의미는 없지만 배관 가능 속성이 있어 일반, 절연 액체관을 만드는데에도 사용할 수 있다.

완성된 서미움을 금속 제련소에 넣고 녹이면 동일양의 나이오븀을 얻을 수 있기 때문에 나이오븀 뻥튀기 효과가 있지만(제작시 나이오븀 5%, 분해시 나이오븀 100%) 그만큼의 텅스텐이 사라진다. 텅스텐 역시 구하기 힘든 재료이므로 추천하지는 않는다.
DLC에서 텅스텐 화산은 다루기 별로 어렵지 않지만 나이오븀 화산은 다루기 매우 어렵기 때문에 유용하게 쓸수도 있다.

1.6. 플라스튬(Polypropylene)

<colbgcolor=#A74A79><colcolor=white>플라스튬
파일:Plastium.png
획득 방법분자 제조소
비열용량1.500(DTU/g)/℃
열전도율0.250(DTU/(m*s))/℃
녹는점1826.9℃
녹은 물질사워 가스
방사선 흡수율0.85
시설 효과과열 온도 +900℃
절연재
느린 가열
경도1
기타 속성플라스틱
플라스튬은 서미움, 플라스틱, 코왁스로 만든 고급 열가소성 폴리머입니다.
내열성이 뛰어나 우주 건조물에 사용하기에 적합합니다.
분자제조소에서 써미움 15㎏, 코왁스 15㎏, 플라스틱 70㎏을 합성해서 100㎏을 얻을 수 있다.
플라스틱으로 만들 수 있는 건조물이 160℃를 버티지 못하고 녹아내리는 것을 막기 위한 소재다.

1.7. 고체 비스코-젤(Solid Visco-Gel)

<colbgcolor=#A74A79><colcolor=white>고체 비스코-젤
파일:Solid Visco-Gel.webp
비열용량1.55(DTU/g)/℃
열전도율0.45(DTU/(m*s))/℃
녹는점-30.7℃
녹은 물질비스코-젤
빛 흡수율0.2
방사선 흡수율0.6
경도2
기타 속성플라스틱
비스코-젤은 액체 형태에서 표면장력이 높은 폴리머입니다.
이 선택은 고체 상태입니다.
비스코-젤이 고체 상태로 굳어진 상태로 플라스틱 속성값이 있어 플라스틱을 요구하는 건조물을 짓는데 사용할 수는 있다.

플라스틱 사다리를 짓고나서 녹으면 정확히 질량 50㎏의 비스코-젤 액체벽이 만들어진다.
액체 상태보다 다루기도 쉬우며 단순하게 비스코-젤을 병 비우개로 뿌리면 액체벽이 100㎏씩 만들어지는데 사다리로 액체벽을 지으면 비스코-젤을 절반 씩 절약할 수 있다. 너무 차가우면 녹는데 시간이 걸린다는 것이 흠.

1.8. 농축 우라늄(Enriched Uranium)

<colbgcolor=#A74A79><colcolor=white>농축 우라늄
파일:Oxygen_Enriched_Uranium.png
획득 방법우라늄 원심 분리기
벌타 통
비열용량1(DTU/g)/℃
열전도율20(DTU/(m*s))/℃
녹는점858.9℃
녹은 물질액체 우라늄
방사선 흡수율0.3
방사선 방출/1000㎏275라드/주기
경도250
(U)농축 우라늄은 고도로 방사성인 정제된
물질입니다.
주로 강력한 연구용 반응로에 전력을 공급하는 데 사용됩니다.
방사선을 얻기 위해 정제한 우라늄. 초반 연구를 위해 수동 래드볼트 생성기에 넣어서 래드볼트를 25씩 얻을 수 있으며, 후반에는 연구용 반응로의 연료로 사용된다.


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