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功率密度、电流密度,较比较成熟的燃料电池体系差距悬殊。
不用工程菌的话。
一个标准的mfc双室电池——铁氰化钾阴极,碳布电极,130ml双室,产生的电势能有500mv都是非常优秀的的结果了。
而一个普通的南孚7号电池则是......
1.5v。
所以这么低的电压产业化起来非常困难,顶多用来做污水处理。
但在污水处理这块,厌氧发酵产甲烷的工艺却已经相当成熟,效率比微生物燃料电池高多了。
所以说句实话。
想要将微生物电池突破到可以作为常规动力的层次,难度恐怕不比MR技术小多少。
但另一方面。
如果眼界不放那么高,只是像光环显示的这样,把这项技术生产出一个小型便携电池,给手机、笔记本、剃须刀、震动棒之类的小型设备充充电.......
那么它的难度就无疑要小很多了。
虽然发电菌种的选择、还是保存室的制备,亦或是捕捉电子的效率都是待解决的问题。
但这些并不是无迹可寻。
例如发电菌种。
目前在这方面使用的大多都是奥奈达湖杆菌或者哈夫尼希瓦氏菌,理论上只要慢慢去按照条件实验筛查就行了。
反正做这事儿的是裘生又不是他,累点也无所谓,咳咳......
外加有光环奖励提供的部分关键节点协作,这项技术徐云有信心在短时间内完成突破。
而微生物发电恰好也符合化盾生科的研究方向,突破后甚至可以不需要冷却期就无缝上线。
某种意义上来说。
这个金属板,应该是徐云迄今为止得到的最符合量产条件的设备。
看来光环是真觉得自己是个**了.......
随后徐云将金属板收起,脸上逐渐变得郑重了起来。
如今在他面前,只剩下了三个光球。
不。
应该是.....
两个光球。
因为三个光球之中,必然有着那个东西。
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