坐到书桌前开始工作,利用‘机械之主’的天赋,在盘古的辅助下完善了合成淀粉生产设备。
时间流逝,很快到了半夜。
“呼呼!”
“终于完成了。”
杨学斌呼出口浊气,长长伸了个懒腰。
他心中满是成就感。
相比于电磁枪、无人机,这个生产线复杂得太多,而且还是剔除了生物合成技术,以纯物理技术实现的。
这就是机械之主的强大之处。
人工合成淀粉生产设备,总共可以分为四大模块:
模块一:进料与等离子体活化区。
过程:空气直接吸入,膜分离技术提取CO??。
同时引入工业冷却水(H??O),两者在微波等离子体炬(MW-Plasma)中混合,被加热至4000K的局部高温,瞬间电离为“活性气凝胶态”。
模块二:量子旋转反应器。
这是生产线的核心,设备是巨大的超导托卡马克环,内置单原子催化网。
常温超导体,上次从移民飞船上带来了不少。
过程:
1:活性气体以超音速切向注入环形腔,产生旋转湍流。
2:强磁场将碳基元“钉”在催化网的活性位点上。
3:飞秒激光阵列每飞秒(10^-15秒)脉冲一次,精准切断化学键。
4:碳骨架一步成型:在催化网表面,3个CO??分子和3个H??O分子的原子被瞬间“拆解”并“重铸”为1个六碳糖单体,氧气(O??)作为唯一的副产物被磁流体泵抽出。
与初版技术的区别:没有级联反应(即不存在A→B→C→D的漫长等待),只有单一的“重铸”动作,反应时间从自然界的数小时压缩至微秒级。
这才是科技真正的魅力所在。
而反应时间缩短,意味着生产效率的提升。