效率的完美解決方案,白色汙染的敘事不說終結,也基本上沒人在意了。
這就會導致人們使用塑料的規模會更大,顧忌會少得多,甚至隨便用,那麼產生的垃圾總量隻會更大。
所以,即便是在市場份額占比保持不變的情況下,絕對數也會在未來大幅攀升。
最重要的是,現在的深藍科技可不單單隻有噬塑菌群這一項業務。
還有光伏新能源賽道呢,今年這條賽道已經開始全麵復甦。
深藍科技在各領域穩定拿走全行業35%的利潤,這又是一筆豐厚至極的利潤。
除此之外,還有軍工業務。
雖然不知道具體做什麼,但也有較為可觀的利潤。
要是早早的賺到3000億拿來分紅,金盛資本就得早早被趕下車。
資本就是這樣,當還沒有賺到這個數的時候希望能夠儘快賺到,這樣他的風險就有了兜底,不用擔心撤不出來。
但當真的早早賺到這個數的時候,又不太樂意了,不想這麼早就被踢下車。
與此同時,深藍科技的量子儲能項目組第二階段任務也在持續突破。
就在這段時間裡,深藍科技在外界萬眾矚目之際,項目組默默地實現了量子儲能時間的持續突破。
研究團隊把QB—102分子的構效關係研究到了極致,測試了六種不同濃度的微腔樣品,最終確定了一個最優摻雜比例。
在這個比例下,分子之間的量子耦合強度恰好處於一個「甜蜜點」,既能保證足夠強的超吸收效應,又不會因為過強的偶極相互作用引發級聯退激發。
8月11日這天,量子儲能項目組迎來了一個標誌性的時刻。
一個全新完整的可工作量子電池原型機,正式封裝完成。
這台原型機被放置在一個特製密封箱體內,箱體外殼做了電磁屏蔽處理,內部充滿了乾燥氮氣。
打開箱蓋之後,呈現在所有人麵前的是一個邊長約15厘米的灰銀立方體。
它看起來完全不像一塊電池。
立方體的六個麵中,頂部是一個精密的光學窗口,由三層不同折射率的材料複合而成,可以透過特定波長的飛秒雷射脈衝,同時將微腔內部的光子反射回腔內。
光學窗口周圍是一圈金屬電極觸點,用於連接外部放電迴路。
立方體的內部是層疊的有機微腔結構,一共24層微腔單元通過精密的微加工工藝堆疊在一起,每一層都包含了注入QB—102分子的有源層和兩側的反射鏡麵。
層與層之間用超薄的絕緣層隔開,通過垂直互連結構將各層的電極並聯在一起。
整台原型機的重量約為2公斤,單位質量能量密度超過了每千克600瓦時,已經碾壓了市麵上所有已知的化學電池。
即便是當下最先進鋰離子電池,能量密度也不過每千克240瓦時左右。
而量子電池原型機的實際能量密度,經過精確測量後確認為每千克635瓦時。
負責這次封裝的陳知意,她帶著一組工藝工程師在超淨間裡完成了24層微腔的對準、
層疊和封裝。
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此刻,隻見羅向東把原型機小心地搬到了測試台上。
陸景已經調好了飛秒雷射係統的參數,泵浦脈衝能量設定為2.5毫焦,雙脈衝間隔精確控製在280飛秒。
放電迴路連接著一個標準的100瓦白熾燈泡,燈泡被固定在一個遮光罩內,旁邊放著一台高速攝像機。
「準備好了嗎?」羅向東環視了一圈。
陸景點了點頭,陳知意站在角落裡,張淼和趙一鳴各自守著一台示波器和一台數據採集終端,另外幾個項目組成員站在實驗台周圍。
過了片刻,羅向東按下了充放電循環的控製按鈕。
飛秒雷射脈衝擊中了原型機的光學窗口。
在脈衝到達的瞬間,光學窗口內的24層微腔同時被激活,QB—102分子在雙脈衝泵浦序列的驅動下進入了量子相乾態。
由於24層微腔中的分子通過精密的腔耦合設計實現了層間量子糾纏,整個器件的超吸收效應比單層微腔樣品增強了近一個數量級。
充電功率密度被推到了理論預測的上限。
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