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格物院弟子连夜改造控制系统。

他们在循环管道上加装了冷却盘管,接入钢厂自制的氨气制冷系统,又设计了复杂的阀门联动机括,由一台蒸汽驱动的机械计时器控制温度变化周期。

子时三刻,一切准备就绪。

李易启动新系统,透过窥镜可以看到,紫金色的药液开始随着温度变化而呈现出细微的明暗交替。

温度升高时,药液流动性增强,表面泛起细密的气泡;温度降低时,药液略微粘稠,气泡收缩。

“妙啊!”孙思邈赞叹道,“老朽炼丹六十载,从未见过如此精准的温控。古法炼丹全凭经验观火色,误差动辄数十度,太孙这套系统,竟能将误差控制在五度之内!”

“这才是工业炼丹的精髓。”李易注视着温度计上平稳波动的曲线,“将不可控的经验转化为可重复、可量化的工艺流程。”

这时,丹房外传来轻微的脚步声。

伪装成小太监的百骑司暗探推着煤车进来,车上堆满黑黢黢的煤块,但在李易的万化系统感知中,车底那包“面粉”散发着不自然的能量波动——那是被替换掉的真正火药,此刻已处于百骑司的监控之下。

暗探按照既定流程卸煤、添火,整个过程自然流畅。

完成工作后,他推车离开,在门口与接班的两名格物院弟子擦肩而过时,微不可察地点了点头。

接班弟子中有一人身材较矮,动作略显僵硬。

李易通过万化系统感知到,此人身上的气息与宫中太监截然不同,反倒带着一股药材浸泡多年的味道——正是王怀恩。

“鱼儿上钩了。”李易低声对身旁的墨衡道。

王怀恩假扮的弟子低着头,慢慢挪到丹炉旁,假装检查压力表。

他的手悄然伸向怀中,那里藏着一小包雷汞起爆药,只要投入炉火,就能引燃煤车中的火药——他当然不知道火药已被调包。

就在他掏出起爆药的瞬间,丹房四角的阴影中突然闪出四名百骑司高手,如猎豹般扑上。

王怀恩大惊失色,转身欲逃,却撞进苏定方铁塔般的身躯。

“王太医,深夜来此,所为何事啊?”苏定方冷笑,一把夺过他手中的起爆药。

王怀恩面如死灰,忽然从袖中抽出一柄淬毒的匕首,直刺苏定方咽喉。

但苏定方是何等身手,侧身避开的同时,一记手刀劈在他腕部,匕首当啷落地。

“押下去。”李易从暗处走出,看都不看瘫软在地的王怀恩,“苏统领,连夜审讯,我要知道所有参与此事的人员名单,特别是宫中还有哪些内应。”

“遵命!”

这场小插曲并未影响炼丹进程。

李易重新将注意力集中在丹炉上,此时已是六月廿五寅时,距离开炉已过去整整十二个时辰。

孙思邈每隔一个时辰就取微量药液样本检测,用银针蘸取后观察其色泽、粘度、气味变化。到第六次取样时,他忽然激动起来:“太孙请看!药液开始凝固了!”

透过窥镜,可以清晰看到紫金色的药液中央,出现了一颗米粒大小的固态结晶。

随着温度波动,这颗结晶如滚雪球般缓慢增长,不断吸附周围的药液。

“丹胚已成。”孙思邈声音颤抖,“接下来就是最关键的‘养丹’阶段,需以恒定温度温养四十二日,让丹胚吸收全部药性,最终成型。”

李易却皱眉:“四十二日太长了。陛下等不了那么久。”

“可是丹经记载——”

“丹经记载的是古法。”李易打断他,“我们有工业手段,可以加速这个过程。墨衡,计算一下,如果我们将温度恒定在九百度,同时将药液循环速度提升三倍,让丹胚在单位时间内接触更多药液,能否缩短养丹时间?”

墨衡立即在纸上演算,片刻后抬头:“理论可行。但风险在于,循环速度太快可能导致丹胚结构不稳定,甚至碎裂。”

“那就需要一个支撑结构。”李易脑中灵光一闪,“我们用铬合金细丝编织一个网状容器,将丹胚置于其中,让药液流过网眼时均匀接触丹胚表面。网眼密度要精确计算,既要保证药液流通,又要给丹胚提供支撑。”

说干就干。

格物院立即从钢厂调来最细的铬合金丝,直径仅零点一毫米。

三名手艺最精巧的弟子在放大镜下工作,用李易设计的专用工具,耗时三个时辰编织出一个核桃大小的球形网笼,网眼大小恰好能让药液通过,又足以托住丹胚。

辰时正,网笼安装完成。

通过特制的机械臂,丹胚被小心移入网笼,重新放回丹炉核心。

循环系统提速,药液如溪流般冲刷着丹胚,紫金色的光泽以肉眼可见的速度向内部渗透。

“监测丹胚密度变化。”李易下令。

弟子们用李易设计的浮力法测量仪——将丹胚悬于不同密度的液体中,通过浮沉状态判断其密度变化。

数据显示,丹胚密度每小时增加千分之三,这意味着药性吸收速度是古法记载的三倍。

“照此推算,养丹时间可缩短至十四日。”墨衡计算出结果。

李易却摇头:“还是太长。陛下最多还能撑十日。”

丹房内陷入沉默。

孙思邈翻遍丹经,也找不出进一步加速的方法。

古往今来,乾坤延寿丹的炼制从未少于四十九日,这已经是将工业手段发挥到极致后的结果。

就在这时,李易的万化系统突然弹出提示:

【检测到高能量药材融合体,系统特殊任务进度更新】

【当前世界线变异度:35%】

【解锁新功能:微观结构分析】

【是否对目标‘丹胚’进行分子级扫描?】

李易心中一动,立即选择“是”。

刹那间,他的视野发生变化,仿佛进入微观世界。

丹胚在视野中被无限放大,可以清晰看到其内部结构:无数药材分子正在缓慢重组,形成一种全新的复合晶体。

但问题也显而易见——分子重组的速度受限于热运动。

温度越高,分子运动越快,重组速度也越快。

但温度过高又会破坏已形成的晶体结构,导致丹胚崩溃。

“需要一种既能加速分子运动,又不破坏晶体结构的方法……”李易喃喃自语。

忽然,他想到前世看过的一篇论文:超声波在纳米材料合成中的应用。

高频声波可以在液体中产生空化效应,形成微小的气泡并瞬间破裂,产生局部高温高压,从而加速化学反应。

“声波!”李脱口而出,“墨衡,格物院声学所不是研发了水下声波探测仪吗?那东西的工作原理是什么?”

墨衡一愣,随即答道:“是通过压电晶体产生高频声波,声波在水中传播遇到障碍物后反射,通过接收反射波来探测地形。”

“最高频率能达到多少?”

“目前做到的是两万赫兹。”

“够用了。”李易快速画出草图,“我要你们改造一台声波发生器,安装到丹炉缓冲层。声波通过炉壁传导至药液,产生空化效应,加速丹胚内部的分子重组。”

墨衡虽然不明白“空化效应”的具体原理,但对李易的判断深信不疑。

他立即带人前往声学所,将一台备用探测仪拆解改造。

午时末,改造完成的声波发生器安装到位。接通电源后,发生器发出人耳听不见的高频振动,透过炉壁传入药液。

通过窥镜观察,可以看到药液表面泛起细密的涟漪,丹胚在网笼中微微颤动。

“密度增速提升至每小时千分之五!”监测弟子惊喜报告。

李易却盯着温度计:“声波产生的热量会导致药液温度上升。冷却系统加大功率,必须将温度稳定在九百度。”

冷却盘管全开,氨气制冷系统全力运转。