得出的结果也是比较喜人。

    在相🆿同菌落的数量下,两者💬🔾🆋拥有的电能差不多。💞💾

    但是使用小块特🍬🋋🗯制🟅🚯试管形成的小生物🂄电池的稳定性更高。

    大容器大量电离菌形成巨型生物电池的电压非常不稳定,容易受到温🊪📇度和培养菌♞🉢局部浓度的影响。

    第四项实验,电离菌在不同状态的稳定性。

    该实验非常重要。

    因为特制试管中的菌落依旧是存在于培养液之🉋🅭🉮中,如果在固定的情况下还好,菌落在溶液🉞中基本上是处于稳定的状态。

    但是如🚟果试管在移🟅🚯动或者颠簸的过程中,溶液中的菌落就会颠簸。

    菌落颠簸,🌏♫特制试管中的电势差就会发生变化,电压会变得🏁不稳定。

    电压不稳定,生物电池就算是拥有400🕏🈬🁞0mAh,在不😶🅼稳定的电压情况下🕠也是无法使用的。

    电池在移动的环境使用远比稳定🚟🔧🂾的时候多,因此电压不稳定给🕩🌒⚍实验室造成了极大的苦恼。

    第五项实验,测试电离菌的生存状态。

    所谓的生存🌏♫状态,就是在培养液足够的状态下电离菌的生存和繁殖能力。

    测试结果发现,在现🌮🂟🐂有电离菌在培养液足够的情况下,从零下十度到六十度都能够较好生存率和繁殖能力,电离菌🁥🇷的寿命和消化菌差不多,在一个月左右。

    该测试是紧密切合未来电离菌的使用场景。

    电离菌未来的应用范围肯定不仅仅是恒温的家里,而是天南海北,可能是👶寒冷的东北,可能是炎热的南方。

    电离菌强大的适应能力保证了未来它应🆪用的环境将会非常广泛。

    第六项实验,电离菌持续的供电能力。

    在前面的实验中🍬🋋🗯,测试了电离菌在极🂄端条件下无阳光、不提🏁供有机物的测试出标准试管的电离菌电量大约在4000mAh。

    但实际上电离菌是绝🌮🂟🐂对不可能永远不见阳光永远不分⚶🕹解有机物的。

    作为绿丝杆菌子代异形菌,电离菌其实是消化菌的“亲戚”,因此电离菌拥有绿丝杆菌和消化菌相对应的能🃘力。

    第一个能力就是可以吸收阳光进行光合作用,在光合作用的条件下,电离菌会补充自己的能量持续产生电🞒📩离作用,这点有些类似于太阳能电池。

    但是有一个🌏♫问题,电离菌对太🃤🙴🎥阳能🊥💜💯的转化率是多少?

    目⚨📼前市面上的太阳能电池大部分分为两种,单晶硅和多晶硅。