手机浏览器扫描二维码访问
太阳计划的推进陷入了瓶颈,能量收集与转化效率远不及预期,愁云笼罩着整个科研团队。腾双眼布满血丝,正和团队成员激烈讨论,这时,英匆匆赶来。
腾抬起头,眼中满是疲惫与焦急:“英,你可来了。现在能量收集板的转化效率始终卡在30%,离我们设定的50%目标差太远。”
英看着满桌的资料和数据,神色凝重:“我一路上仔细想了,从生态科学角度,植物光合作用能高效利用光能,我们或许能从其原理找突破。你们目前尝试了哪些方向?”
团队成员马克推了推眼镜,说道:“我们已经优化了收集板的材料结构,尝试了十几种新型复合材料,可效果都不理想。而且,在能量转化的电路设计上,也反复调整,还是不行。”
英沉思片刻,问道:“那在模拟光合作用方面,有没有考虑过模拟其光反应阶段的电子传递过程?通过构建类似的高效电子传递链,也许能提升能量转化。”
腾眼睛一亮:“这个思路很新颖。但光合作用中的电子传递依赖于复杂的生物分子结构,在我们的设备上怎么模拟实现呢?”
英走到白板前,拿起笔边画边说:“我们可以用纳米材料构建类似的结构。比如,利用碳纳米管来模拟生物分子的传导路径,它的导电性和稳定性都很高。”
团队成员莉莉面露疑惑:“英博士,碳纳米管虽然性能好,但在大规模生产和整合到现有设备上,可能会面临成本和技术难题。”
英点点头:“这确实是个问题。不过我们可以先在实验室小规模试验,如果可行,再想办法优化生产工艺降低成本。另外,在能量收集阶段,我们是否可以改变收集板的表面微观结构?”
腾皱眉思考:“改变微观结构?你的意思是像植物叶子表面那样,有特殊的纹理来更好地捕获光能?”
“对!”英肯定地说,“植物叶子表面的微纳结构能减少光反射,增加光吸收。我们可以通过微纳加工技术,在收集板表面制造类似结构。”
团队成员汤姆挠挠头:“可不同波段的光,对微观结构的要求可能不同,我们该怎么平衡?”
英回答:“这就需要精确的光学模拟和实验测试。先确定主要吸收的光波段,针对性设计结构,再逐步优化。腾,你们之前对不同波段光的能量收集效率有详细数据吗?”
腾立刻翻找资料:“有!在可见光的蓝光和红光波段,收集效率相对较高,但近红外波段一直很低。”
英看着数据说:“那我们重点从近红外波段入手。近红外光能量丰富,提高它的收集效率对整体提升很关键。我们可以尝试在收集板表面添加对近红外光敏感的材料。”
马克疑惑道:“添加敏感材料不难,但怎么保证它与其他部分协同工作,不影响整体性能?”
英思索片刻:“可以通过在材料表面修饰特殊的官能团,使其与收集板的基础材料形成化学键合,增强相互作用。这样既能保证稳定性,又能协同工作。”
腾边记录边说:“这个方法值得一试。还有,在能量转化后的存储环节,我们也遇到了一些损耗问题。”
英问道:“是存储设备的漏电,还是转化过程中的能量散失?”
团队成员大卫回答:“两者都有。目前的电池储能效率不高,而且在充电过程中,有部分能量以热能形式散失了。”
英皱着眉头思考:“对于电池漏电问题,可以尝试给电池添加一层特殊的绝缘涂层,减少电子泄漏。至于能量散失为热能的问题,我们能不能在转化电路中加入高效的散热和能量回收装置?”
腾疑惑道:“能量回收装置?怎么实现?”
英解释:“当能量以热能形式散失时,我们可以利用热电材料,将热能重新转化为电能。虽然不能百分百回收,但能减少部分损耗。”
莉莉提出疑问:“热电材料的转化效率有限,会不会得不偿失?”
英说:“我们可以通过优化热电材料的成分和结构,提高转化效率。而且,即使只能回收一小部分能量,长期积累下来也很可观。”
汤姆又问:“那在设备的整体封装方面,要不要考虑特殊设计来减少能量损耗?”
英点头:“非常有必要。可以采用多层复合封装材料,既能保证设备的密封性,又能起到隔热、防辐射等作用,减少外界因素对能量收集和转化的干扰。”
腾看着团队成员,充满信心地说:“大家听到了吧,英博士给我们提供了这么多新思路。接下来,我们分组行动,一部分人研究模拟光合作用的电子传递,一部分人负责微纳结构设计和近红外光敏感材料添加,还有一组研究电池绝缘涂层和能量回收装置,以及设备封装。大家有没有信心?”
众人齐声喊道:“有!”
在接下来的日子里,团队成员日夜奋战。一周后,负责模拟光合作用电子传递的小组传来消息。
马克兴奋地冲进会议室:“成功了!利用碳纳米管构建的模拟电子传递链,在实验室测试中,将能量转化效率提高了5个百分点!”
腾激动地拍了拍马克的肩膀:“干得好!其他小组呢?”
负责微纳结构设计的莉莉笑着说:“我们在收集板表面制造出了类似植物叶子的微纳结构,近红外光的收集效率提高了8个百分点!”
负责能量回收和封装的大卫也笑着汇报:“电池绝缘涂层有效减少了漏电,能量回收装置也成功回收了约10%的热能,封装设计能有效降低外界干扰!”
腾看着大家,眼眶有些湿润:“太棒了,大家的努力没有白费。英,这次多亏了你。”
英笑着说:“是大家共同的功劳。我们继续努力,相信很快就能达到目标效率!”
在众人的努力下,太阳计划终于突破了技术瓶颈……
喜欢腾和英的星辰大海请大家收藏:()腾和英的星辰大海
合欢九尾狐,以媚术迷惑众生 贵妃自请下堂后,陛下他后悔了 网游之开局天赋掠夺,技能全靠抢 灵植空间:仙途种田录 纪晓岚:开局杀乾隆 决胜荒野:我和女神的荒岛生活 癫!孤身边全是神经病! 我的侍女是绝色天骄 全民修炼开局我当冥王不过分吧 地葬天官 校园怪谈之惊魂异事集 赤色军工,刚建国你就要造航母? 十全少尊 震惊!团宠神豪宿主是什么邪操作 和白月光抢皇位那些年 费伦大陆的棋法师 精灵游 八零嫁绝嗣首长多胎后,全员破防 灵墟破妄录 震惊!高冷影帝是忠犬小狗
关于万里追狼白龙,它不是龙,也不是马,它是一条白色的狗,是60年代华北地区某村的一条狗王。在那个狼灾泛滥的时代,白龙在主人福哥的照料下,历经坎坷,从一条小狗崽成长为一条勇猛的狗王,并和村里的狗一起担负起守卫村庄的责任。由此与村庄周围的狼群结仇,几番恶战,斗智斗勇。。。...
林风穿越到了一个诡异的世界,成了凌虚观的一名小道士。但这世界原本的规则早已破碎,破碎的仙道流落到各种生物手中,滋生出无数邪仙异教。林风在机缘巧合下,被疯子师父血肉附体,还换上了一颗恶鬼的心脏,变成一个半人半鬼的怪物。红月,血雨,尸林倒挂,白蜡油翻滚中人祭,万人朝拜的黄金树,连绵不断的尸垛,不死癫狂的难民,佛世净土中...
关于林家有女整治家风种田宅斗大女主无金手指无cp脾气暴躁一言不合就咬人村中有四霸恶狗公羊大鹅和林三丫林瑶睁开眼就目睹了家徒四壁,那叫一个寒酸。再睁眼又目睹了泼妇骂街,得不想动嘴打一顿就好了。从此林家三丫性情大变一言不合就开撕。重男轻女的偏心祖母,心思深沉祖父,独木难支的后娘,软弱无能的亲爹。上有两个任人欺辱的姐姐,下有两个后娘生的弟妹,更有恶毒叔伯一窝好吃懒做筛子精,真真是极品凑了一堆。从此...
关于人在木叶生性纯良的我被系统逼上了邪路穿越火影世界,开局觉醒系统!呦,生性纯良的宿主呦!作为一个正常的男人,你怎么能眼睁睁的看着宇智波富岳那个混蛋老牛吃嫩草!一向宇智波美琴表白,俘获佳人芳心奖励S级忍术一门(随机)二生性纯良的宿主呦!只有愚蠢的人才会做选择,强夺一血奖励写轮眼三门忍术熟练度提升一级(随即)望着远处自己下属那纯真的神情,藤原哲也看着水中自己的倒影陷入了沉思。这一血,自己究竟是要,还是不要?...
关于异能学校之遇上恋爱脑大佬选修课总是遇到女主被迫恋爱脑的魔修大佬vs表面小白实则腹黑爱玩的欧皇新生!简介一高考后准备报考的褚星禾,某天突然接到电话请问是褚星禾同学吗?这里是关山岭职业技术专修学院考生你好,这里是玄天宗职业技法大学招生办褚同学你好,这里是魔神机械设计学院招生办这不妥妥的诈骗电话吗?什么妖魔鬼怪的野鸡学校都打电话过来招生。听听这名字,褚星禾能信吗?当然不能!!!然而她还是被迫入学了。没人告诉她还有入学考试,怎么还有人上学带刀枪剑炮水晶球啊?这都算了!为什么入学考试是闯鬼屋?躲丧尸?跳大神越来越离谱了,得亏褚星禾从小见惯妖魔鬼怪,不然真得被创飞。简介二通识实践课就跟着魔修大佬一起选!结课巨快!为什么?他每个副本都得杀妻证道,主打就是一个大道无情!你进去老公还没喊出来,人就噶掉了!嘎嘎快。还有这种好事?褚星禾第一个冲了!然而她遇到的怎么不太一样?谁能来告诉她,为什么这个魔修大佬只会哭唧唧找老婆,甩都甩不开?...
关于诸天带着随身空间到了四合院世界陈琦莫名穿越,来到一片湖心岛,发现拥有空间之后,并感应到世界种子,按其要求吸收物质供给小世界之种,然后就被排斥到四合院世界,开局城门口,因为衣服新颖而被误认为富家公子而被放行,进入城内遇到还在卖包子的未成年何雨柱,阻止了他被人骗,改变了他获得外号的命运,从而改变了主角的命运从其身上获得了气运,得到了一定的庇护避免了被四合院世界排斥而赶出世界。之后陈琦靠着何雨柱的帮助进入了四合院租了院子安定下来,靠着小世界的养殖种植能力,通过何大清介绍给丰泽园供应食材,之后开肉铺,接手杂货铺,开商行,买地,生意越做越大,于是很多事情很多人也纷至沓来,蝴蝶效应直接造成何大清成了丰泽园二厨,并再娶了。而陈琦只想收集这个世界的各种动植物然后去诸天寻找永生。持续的获取气运使得小世界内开始出现了生成中的四合院世界的信标传送门,完成之后就可以在离开这个世界之后就可以随时回到四合院世界。现在开启了荒野大镖客2救赎的第一幕第一个世界,四合院,第1章124章第二世界,荒野西部大镖客2125章第三世界,港综第四个世界待定。...