显示屏上显示🗆🙓🉿:使用功率2.5W,实时电压:4V,实🟒🜨🄮时电流:1.6A。

    看到这样的数据,看到一只亮着的小灯泡。

    实验室陷入了沉寂。

    成功来得太突然,幸福来得太突然。

    这个实验一举证明了电离菌的成功,也证🎪📽明了电离菌可以在一🖇定的条件🅲下形成小电池。

    这个实验意味着什么!

    意味着人类在电🁄🃏🖴池领域将有重大的突破,意味着更加方便的电🖇🖇器即将出现。

    生🖱物电池还有许多应用前景,甚至连实验室现在也无法预料。

    莫🖱璃让团队的成员记录下了这历史性👭🌁🟘的一🎪📽刻。

    周潇倒是🅦🈴比较淡定,🅈🄩⛵实验结果在自己的预料之中。

    实验持续着,因为团队要确定,一个标准特殊试管下,生物电池的🔋⚪容量是多少。

    决定电池性能的标🅶🋅准有两个,一🜑个是电压,一个是容量。

    大家看着周潇,等待着老板发言。

    周潇仔细看⛀🗏🚩了下大屏幕说道:“有两个问题你们🉮要注意下,一个是电池的稳定性,一个🆵📺是应用场景。”

    “我也熬了几个通宵,去睡觉了,🐽🅕你们好好研究。”

    周潇看了一眼系统,垄断值和厌恶值还没有任何🉮变化,但是他坚信,这一次的电离菌,🆵📺将会给世界一个巨大的惊喜,甚至会影响人类的工🄁🝷业产品。

    接下来的几个月,实验🗂😴室对电🇴🜱🅾离菌做了详细的研究。

    第一项,彻底分化电🅈🄩⛵离菌并🁋🄏且🇴🜱🅾对其培养和繁殖。

    还好,电离菌的生长环境并不是特别苛刻,在自然界常温下都能够生存,就算是温度比较低,电离菌在进行💲🕯🍈新陈代谢时散发的热量也能够让菌落保持适合的温度。

    第二项,测试电离菌在完全没🇴🜱🅾有光源,不分解任何有机物的情况下,🀣标准试🇓管的电容量。

    最后得出的数据是在🅈🄩⛵这种极端的情况下,标准试管的电离菌的电容量🀣能够达到💊4000mAh。