顯示屏上顯示:使用功率2.5w,實時電壓:4v,實時電流:1.6a。
看到這樣的數據,看到一隻亮著的小燈泡。
實驗室陷入了沉寂。
成功來得太突然,幸福來得太突然。
這個實驗一舉證明了電離菌的成功,也證明了電離菌可以在一定的條件下形成小電池。
這個實驗意味著什麼!
意味著人類在電池領域將有重大的突破,意味著更加方便的電器即將出現。
生物電池還有許多應用前景,甚至連實驗室現在也無法預料。
莫璃讓團隊的成員記錄下了這歷史性的一刻。
周瀟倒是比較淡定,實驗結果在自己的預料之中。
實驗持續著,因為團隊要確定,一個標準特殊試管下,生物電池的容量是多少。
決定電池性能的標準有兩個,一個是電壓,一個是容量。
大家看著周瀟,等待著老闆發言。
周瀟仔細看了下大屏幕說道:「有兩個問題你們要注意下,一個是電池的穩定性,一個是應用場景。」
「我也熬了幾個通宵,去睡覺了,你們好好研究。」
周瀟看了一眼系統,壟斷值和厭惡值還沒有任何變化,但是他堅信,這一次的電離菌,將會給世界一個巨大的驚喜,甚至會影響人類的工業產品。
接下來的幾個月,實驗室對電離菌做了詳細的研究。
第一項,徹底分化電離菌並且對其培養和繁殖。
還好,電離菌的生長環境並不是特別苛刻,在自然界常溫下都能夠生存,就算是溫度比較低,電離菌在進行新陳代謝時散發的熱量也能夠讓菌落保持適合的溫度。
第二項,測試電離菌在完全沒有光源,不分解任何有機物的情況下,標準試管的電容量。
最後得出的數據是在這種極端的情況下,標準試管的電離菌的電容量能夠達到4000mah。
這個容量和現在很多智能大屏手機的電池容量相當,甚至還高於蘋果手機的電池容量。
第三項,測試電離菌到底能夠擁有多大的電能,在特殊容器情況下能夠提供多大的電壓。
是用大容器大量的電離菌形成一個單獨的生物電池能效較高,還是用單獨用一塊塊特製試管形成的小生物電池能效比較高。
得出的結果也是比較喜人。
在相同菌落的數量下,兩者擁有的電能差不多。
但是使用小塊特製試管形成的小生物電池的穩定性更高。
大容器大量電離菌形成巨型生物電池的電壓非常不穩定,容易受到溫度和培養菌局部濃度的影響。
第四項實驗,電離菌在不同狀態的穩定性。
該實驗非常重要。
因為特製試管中的菌落依舊是存在於培養液之中,如果在固定的情況下還好,菌落在溶液中基本上是處於穩定的狀態。
但是如果試管在移動或者顛簸的過程中,溶液中的菌落就會顛簸。
菌落顛簸,特製試管中的電勢差就會發生變化,電壓會變得不穩定。
電壓不穩定,生物電池就算是擁有4000mah,在不穩定的電壓情況下也是無法使用的。
電池在移動的環境使用遠比穩定的時候多,因此電壓不穩定給實驗室造成了極大的苦惱。
第五項實驗,測試電離菌的生存狀態。
所謂的生存狀態,就是在培養液足夠的狀態下電離菌的生存和繁殖能力。
測試結果發現,在現有電離菌在培養液足夠的情況下,從零下十度到六十度都能夠較好生存率和繁殖能力,電離菌的壽命和消化菌差不多,在一個月左右。
該測試是緊密切合未來電離菌的使用場景。
電離菌未來的應用範圍肯定不僅僅是恆溫的家裡,而是天南海北,可能是寒冷的東北,可能是炎熱的南方。
電離菌強大的適應能力保證