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
八零嫁绝嗣首长多胎后,全员破防 重生刘辩,掌汉末英豪 人在警局破大案,各色美女迷恋我 睡前异故事 震惊!团宠神豪宿主是什么邪操作 我的侍女是绝色天骄 震惊!高冷影帝是忠犬小狗 精灵游 贵妃自请下堂后,陛下他后悔了 纪晓岚:开局杀乾隆 赤色军工,刚建国你就要造航母? 合欢九尾狐,以媚术迷惑众生 葬神碑 小师妹,你强的很不合理 和白月光抢皇位那些年 癫!孤身边全是神经病! 十全少尊 决胜荒野:我和女神的荒岛生活 少年白马之红尘剑仙 网游之开局天赋掠夺,技能全靠抢
穿越平行世界,灵武复苏,叶萧成了武道图书馆的一名管理员,觉醒金书神魂。看到功法即可收录神魂,自行修炼,炼至大圆满,还可合成更高品质功法。七门基础刀法合成至尊帝术功法霸刀九门基础剑法合成至尊帝术功法斩天一剑十门基础拳法合成至尊帝术功法大寂灭拳本着不无敌不出山的原则,叶萧低调修炼,稳定育。数年后,星兽降临,人族浩劫至,亿万黎民抵抗无力。一道剑芒冲天而起,他从光芒中走来。犯我人族者,虽远必诛!...
天穹雷霆劈裂了命运轨迹,浩渺光芒照亮了无垠星空。现代世界,妖魔滋生,鬼怪肆虐,武术与奇能绽放出了不可思议的光芒这是一个凡人踏上命运星空之旅的故事。君临VIP之QQ群687717334...
所有人都称呼秦苏扬为煞神,原因无他,做事心狠手辣,不留一丝余地。我感觉开会活像上断头台。别惹他,我们惹不起!然而某天,助理小心翼翼询问老板,你可以再买辆车,不用一直开我的,太旧了。秦苏扬一本正经省钱给女朋友花。拼尽全力,只为向她靠拢一点,看见的不再是背影。—她笑如栀子般甜美,清新。一笑入他眼,再笑入他心。哪怕他没有撼动大象的力量,他也要拼尽全力去守护,保护好她。你有没有想我?没有,我想你做的菜。夏恩妤直接否认。你想我做的菜,是不是间接在想我。顾泽微微一笑。你厚颜无耻!顾泽走过去,一把抱住脸有些微红的夏恩妤可我想你,想你想得紧。倾尽所有,只为靠近她一点。所有的温柔献给最爱的人。本文算有两个男主,没有男一男二什么的,不是后宫!!如果您喜欢你是我的栀子花,别忘记分享给朋友...
重生前,骆君言眼瞎心盲,把真心对自己好的男人伤得体无完肤,却把渣男当真爱,最后被坑得人财两失,还差点坐牢!重生后,骆君言决定痛改前非,手撕渣男小三,并且坚定的要死缠烂打去挽回她的倒插门儿前夫。只是俗话说得好,虐夫一时爽,追夫火葬场!原本温柔体贴,又细心的倒插门而绵羊先生,一个转身就成了身价百亿的冷情总裁。以至她千般套路,万分柔情,也难换回他从前对她的半分柔情眷恋。可她就要么放弃吗?当然不会!她一人上阵不行,那就两个人!三岁的小包子,聪明伶俐又可爱,只需当妈的一个眼神,立马飞扑上去抱大腿,爸爸两个字更是叫得既干脆又响亮。男人一张冷脸终于破功,一把将骆君言拽进房间,说要与她单独谈谈。小包子看着面前那道被无情关上的房门,双手一摊我是多余得了呗!如果您喜欢重生之我的倒插门前夫你别跑,别忘记分享给朋友...
拳拳到肉才是男人的浪漫!说着,颜渊从手腕发出一道新月光线,瞬间将敌人炸成了灰灰。法王使用远程技能,这能叫偷袭吗?简单来说,这是一个掌握无数技能的奥特法王纵横多元宇宙的故事。如果您喜欢在奥特世界当法王,别忘记分享给朋友...
这个世界的格局遭遇巨变,全世界都在说华夏语!曾一度辉煌的粤语歌曲竟沦落为无人问津的小语种?所有人都在北上,寻求华夏梦。在这样的大环境下,韩森所率领的惊鸿乐队濒临解散,在香江之星的舞台上,一曲友情岁月,把几个心怀梦想的青年重新召回,自此便拉开了巨星时代的序幕。如果您喜欢重生天王巨星,别忘记分享给朋友...