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他们都很好奇。老杨涂抹的这层特殊玻璃材质,到底能承受多大的压力。
只要足够坚固,这场生意才能合作下去,老杨得到的利益就越大。
……
无限梦生物实验室。
实验室内。有一套测试压强的试验器。最大可以制造500公斤的压力,原本是小宇他们用来测试生物面板用的。
现在植物发电面板基本完成。
通过压强测试后。1毫米植物发电面板能承受20斤左右压力,超过以上重量就会导致里面的面板结构崩坏,导致注入到里面的‘叶绿素细胞’溢出。
叶绿素细胞,就是小宇他们最后一个难题。
通过几个月的研究。叶绿素细胞与生物面板可以实现结合,并能实现有效发电。
每平方米,一天(5小时光照)可以制造100万毫安电量,大约在1度点左右,而太阳向地球的能量在1.3度(每平方米)。
也就是说,无限梦所制造的植物发电面板,可以有效吸收太阳释放能量的80%左右。这已经算是高效率吸收。
一般的太阳能板。最多也就制造0.3度电左右。
目前困扰实验小组的难题是:
叶绿素死亡过快,虽然已经和生物面板结合,并得到生物面板供养补给,但还是一夜一枯。
这种程度根本无法进行商业出售。
好的是。小宇率领的团队已经找到延长办法,如果成功解决可以将产品质量提升到2年,2年后就需要重新更换植物面板。
当然杨叶也没打算让用户使用太久,他可不想卖一次性的产品。
解决完这项问题,下面将解决‘氢利用’。
总所周知,植物在光合作用的过程中会制造氢和氧,如果能把氢气收集起来循环利用,那将又是一笔宝贵财富。
杨叶的‘氢聚变’能源项目能否持续运行,与这个有着直接联系。
……
一番安装调试,实验人员将杨贵生所带的材料板固定在测压器上,两台电子显微镜对准受压部分进行观测。
通过显微镜的观察。