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第24章 押中题了(2/5)

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这么说可能有点儿抽象。

不妨把复合型解毒剂当作一幢楼房来看待。

楼房的一楼大厅有个前台。

楼上的房间则是每种解毒素的独立住所。

解毒素与解毒素之间,不能串门,只能待在自己的房间里,在听到前台的叫号后离开房间,走出楼房,与楼房外的毒素发生反应。

把这幢住着大量解毒素的楼房缩小到一截手指大小,我们就会得到一个内层有许多独立小空间,像蜂窝一样的药丸。

那么,怎么依次触发解毒素呢?

假设,我们将每种解毒素,制作成一个个内外一共三层的球体。

1号球体里面有1号解毒素,n号球体里面有n号解毒素。

1号球体的最外层是某种可与水相溶的物质,

球体的中间层,是1号解毒素。

球体的最内层——也就是被1号毒素包裹的物质,可以与2号球体的最外层物质发生不干扰解毒过程的中性反应。

2号球体最外层的物质,无法与水发生反应,只能被1号球体最内层的物质溶解掉。

以此类推。

n1号球体的最外层,只能被n2号最内层的物质溶解,这种情况下,n1号球体中间层的n1号解毒素才会与特定毒素反应。

等n1号解毒素消耗光了,n1号球体的最内层物质才会流出来,溶解掉n号球体的最外层物质。

整个解毒过程里,在同一时间内,始终只有1种解毒素在生效,且只有在当前解毒素全部与特定毒效发生反应后,才会激发下一种解毒素。

这种制作复合型解毒剂的思路,简洁明了,易于理解,是正常情况下大多数毒物炼金师都会采用的思路。

制作塔普兴森式复合型解毒剂的难点在于精确计算解毒素的剂量。

制作者得确定特定毒效的强度,并制作出相应剂量的解毒素,确保n号解毒素与n号毒素充分反应且没有残余。

否则,会出现两种情况:

1.n号解毒素消耗完了,但n号毒素还有残余。此时,n+1号解毒素可能会与n号解毒素发生反应。

2.n号毒素被清除了,但n号解毒素还有残余。此时,n+1号解毒素将无法触发。

事实上,n号解毒素刚好把n号毒素清除掉,且没有任何残余的可能性非常之低,几乎不可能实现。

解决这一难点的思路其实比较简单。

假设观测到n号毒素的毒效强度为a,需要a份n号解毒素才能正好清除掉。

那么,在炼制复合型解毒剂的时候,可以放入a+1份n号解毒素。

这样的话,在清除掉n号毒素的时候,会有大约1份n号解毒素残余。

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