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第130章 生物太陽能面板 (2 / 2)

換算成一平方米的功率也就是差不多390瓦,如果再加上單晶矽轉化後的電能,就很有可能達到600瓦。

普通商用1000瓦太陽能發電系統的電池效率約為1322%,一平方米的功率也就是130-220瓦,一小時的功率也就是0.13--0.22千瓦時度)。

按照每天平均十小時日照計算,一平方米產生的最大電能差不多可以達到6000瓦,即6度電。

這個數字是非常恐怖的!

當下這個年代的太陽能在最理想的情況下也就產生2度電。

三倍的資料差,完全就可以大面積的推廣,甚至是自營發電機廠。

杜囯盈想自主建設發電機廠,不是沒有可能,尤其是在講究環保的歐盟完全有可行性。

這種材料打造的這種太陽能電池產生的電流比之前記錄的任何類似裝置都要強,而且無論在強光和弱光環境下都同樣有效。

等以後智慧手機開發出來後,完全可以打造成一個永不充電的生物智慧手機。

此外,這種源於生物的材料還可廣泛應用於採礦、深海勘探以及其他低光環境等領域。

姜大鄴得到的生物基礎知識裡面,有基因編輯技術的詳細使用介紹。

crisprcas9基因編輯技術是基因編輯領域的最亮眼的技術,是目前最簡單、便捷的基因編輯技術。

據說,任何一個有基本分子生物學背景的學生,都能在短時間內學會並操作該技術。

它於2012年問世,在問世後的極短時間內就在世界範圍迅速擴散並受到追捧。

該技術的開創者法國生物化學家埃馬紐埃爾·沙爾龐捷和美國生物學家詹妮弗·杜德納,他們也憑此摘得2020年諾貝爾化學獎。

至於crisprcas9基因編輯技術的原理,簡單來說涉及兩個工具:嚮導rna(核糖核酸)和一種酶(核酸酶)。

嚮導rna負責找到目標基因,作用相當於一個定位儀;核酸酶相當於基因剪刀,能剪斷目標基因連線,使我們能剪下掉不需要的基因,以及插入新的基因。

現在,問題的重點就是,這種基因編輯手段所需要的幾種藻類的dna和rna沒有資料記載。

這需要很長一段時間才能夠分解出來,並且驗證、核實這些dna的功能。

現在的半導體和dna技術,永遠不能和21世紀後的技術革新時代相同並論。

儘管藻類的dna比較簡單,但也需要一個月才能完全解析出來。

為了儘快的完成這個實驗專案,姜大鄴出資1億多美元,從美國的賽默飛公司購買了十套dna測序儀,以及大量的微生物實驗裝置和動植物檢測設。

現在這些高階的實驗裝置和檢測裝置,基本都是國外公司壟斷。

等幾年後,國內科學技術發展突破到一個新階段,完全有可能實現全面自主生產。

這就能讓這些裝置的價格大大降低。

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