Isolit

Overview
Isolit ist ein hergestelltes, hochleistungsfähiges Isoliermaterial, das in Oxygen Not Included verwendet wird. Es ist chemisch von 

Die entscheidende spielerische Eigenschaft von Isolit ist seine außergewöhnlich geringe Wärmeleitfähigkeit, wodurch es den Wärmefluss weitaus besser blockiert als die meisten herkömmlichen Materialien. Allerdings behandelt das Wärmetransfersystem des Spiels verschiedene Konstruktionen unterschiedlich: Normale Kacheln und Rohre verwenden Formeln, die die Wärmeleitfähigkeiten mit benachbarten Materialien mitteln oder geometrisch kombinieren, während isolierte Varianten und 
Die Produktion und Umwandlung von Isolit sind fest vorgegeben. Das Rezept der Molekularschmiede wandelt um:
- 15 kg
Isosaft + 80 kg Abyssalit + 5 Reed Fiber -> 100 kg Isolit. Beim Schmelzen wandelt sich Isolit in Liquid Tungsten (85%) und Sauergas (15%) um.
Praktische Hinweise und mechanische Wechselwirkungen:
- Isolit zählt als Element vom Typ „Insulator“ (seine Wärmeleitfähigkeit liegt über dem Schwellenwert für den thermischen Deskriptor „Insulator“). Trotzdem wenden Isolierter Ziegel einen speziellen Multiplikator/Divisor auf die Leitfähigkeit ihres Materials an (teilen durch (2/255)^2) und verwenden beim Berechnen des Zelle↔Zelle-Transfers den Term mit der niedrigsten Leitfähigkeit; dadurch sind Isolierter Ziegel oft besser als rohe Isolit-Kacheln, um Wärmefluss zu verhindern.
- Gebäude tauschen Wärme mit den von ihnen besetzten Zellen über eine Gebäude↔Zelle-Formel aus, die Leitfähigkeiten anders multipliziert (Gebäudeaustausch verwendet k_mult und einen thermischen Massen-Term für das Gebäude). Rohre und isolierte Rohre haben zusätzliche Modifikatoren (isolierte Flüssigkeits-/Gasrohre teilen die Leitfähigkeit durch 32), und Drähte sowie Wärmetauscher haben ihre eigenen Modifikatoren.
- Gleitkomma-Präzision sowie die unteren/oberen Spielgrenzen können verhindern, dass kleine Temperaturunterschiede oder Objekte mit geringer Masse überhaupt Wärme austauschen. Zum Beispiel findet kein Wärmetransfer statt, wenn der Temperaturunterschied kleiner als 1 °C ist, der berechnete Wärmefluss unter 0.1 DTU liegt oder eine der beiden Massen unter 1 g liegt. In der Praxis können gut isolierte Bereiche (oder ein kleines ΔT mit Isolierter Ziegel) einen messbaren Wärmeaustausch effektiv stoppen.
- Extrem wärmemassereiche Flüssigkeiten (
Magma, Flüssigkeiten mit großem Volumen) können paradoxerweise den Wärmeaustausch mit einer Isolierter Ziegel verweigern, wenn die Masse im Verhältnis zur Kachel groß genug ist – wegen Gleitkomma- und DTU-Grenzen; Teilkacheln mit geringerer Masse tauschen Wärme leichter aus.
- Für aktives Kühlen/Heizen ist es in der Regel effizienter, Rohre durch Kacheln zu führen, statt sich nur auf den Austausch über die Atmosphäre zu verlassen, weil sich die Gebäude↔Zelle-Formel und die Rohrmodifikatoren ausnutzen lassen, um zu steuern, wohin die Wärme fließt. Sowohl das Rohr als auch die umliegenden Kacheln zu isolieren, liefert die besten Ergebnisse.
Verwende Insulite überall dort, wo du einen herstellbaren, platzsparenden isolierenden Feststoff brauchst (z. B. für Wände und Böden um Hochtemperaturmaschinen oder Batterien herum). Für luftdichte, langfristige thermische Isolierung sind Isolierter Ziegel/Pipes die bessere Wahl, oder kombiniere Isolit mit isolierten Konstruktionen, um die stärksten thermischen Barrieren zu erzielen.