想来想去,归根结底他还是要解决电池问题,要能制造出更高效更低价的电池,方便储存电能,让机器人或者其他设备有更持久的续航,这样哪怕仍然要采用把机器人当苦力的笨办法,效率也能高一些,每天转换出来的电能可以少浪费一些。
还要制造出更适合这种情况的运输工具,更高效的开矿设备,如果只能用现成的设备,那他建造这个基地也没什么意义了。
罗平在自己体内改造出来的吸能分子,参考了植物中的叶绿素、叶黄素、花青素等色素,还有人体黑色素所包含的多种分子结构,主要元素成分仍然是人体内部基础的氢、氧、碳、磷、氮,加少量钾、钠、铁、钙、硫等微量元素。
这些物质的原子通过巧妙的组合形成一个个复杂的分子结构,可以高效率吸收身体内外的光能热能进行转换,能量的吸收利用效率很高,只是储存能力就差了许多。
吸能分子更类似光伏板上的单晶硅半导体,能量转换效率超高,只能即产即用,无法持久保存,人体能量存储主要还是靠糖类和脂肪,人体的这些储能分子怕高温,存储的能量当然就很有限。
基地储能主要用的磷酸铁锂电池,还有机器人用的三元锂电池,车辆上面搭载的铅酸电池,一些设备用的镍氢电池,每一种电池储能效率都比人体更高。
吸能分子不能直接改造成电池,但是用改造吸能分子的经验改造现有电池,或者研制一种更高效、更廉价的电池似乎并不难。
罗平可以从微观状态观察光伏板的光电转换过程,也可以观察不同构造的电池内部电荷移动过程,不外乎光能、电能、化学能的相互转换。
电池内部的离子在正负极之间穿梭移动,把电能转换成化学能储存就叫做充电,化学能转换成电能,失去能量的离子从负极移动到正极,就叫做放电。
无论是化学能,还是电能,光能,本质上都是在电场作用下,粒子层面的电磁力在起作用,无数原子的规模运动中,总会有大量的原子在运动过程中跑偏,遇到种种阻碍,不能抵达目的地,造成能量的浪费。
他要研究的电池,就是根据不同的元素特性,设计出一种储能密度更大、转换效率更高、制造成本更低,更主要是能循环充放电的分子结构。
从这个角度分析,这个过程和原先改造体内的细胞器,设计吸能分子差不多,原理都很相似。
现在不是在自己体内做实验,没那么多顾忌,还可以尝试更多的方法。
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