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首次战场充能测试在矿区外围的一片开阔地上进行。一台能量即将耗尽的猎隼在接收到充电指令后,自动行驶到预定位置,竖起了信标天线。约两公里外,一辆经过改装的越野车缓缓升起了车顶的抛物面天线。操作员在确认了猎隼的定位信号后,按下了发射按钮。
在猎隼的储能管理系统界面上,能量指示条的读数开始以肉眼可见的速度上升。百分之十五、百分之二十、百分之三十……大约七分钟后,指示条停在了百分之八十五的位置——操作员手动停止了充电,因为测试设定的目标已经达成。
“传输效率百分之五十一,传输距离两公里,充电量相当于猎隼执行两小时任务所需的能量。”测试工程师报出了一组数据,“系统温升在正常范围内,没有发现任何异常。”
观察区里响起了零零星星的掌声。陆迪峰站在人群后方,没有鼓掌,但他的嘴角浮现出了一丝不易察觉的笑意。远程无线能量传输——这个困扰了人类一个多世纪的难题——正在被他们一点一点地攻克。而这项技术的应用前景,远不止于为战场上的机器人充电。
战场充能测试成功后的一个深夜,陆迪峰独自坐在办公室里,看着窗外深邃的夜空,思绪飘向了更远的地方。
他想到了太空太阳能电站。在地球同步轨道上部署巨大的太阳能电池板,将收集到的太阳能转化为电能,再通过微波或激光束传输到地面的接收站——这个概念已经被提出几十年了,但一直未能实现,核心瓶颈之一就是远距离无线能量传输的效率太低。如果紫色晶体的波束成形技术能够将传输效率提升到足以商业化的水平,那么太空太阳能电站就不再是科幻小说中的设想,而是一个可以实际推进的工程项目。
一座位于地球同步轨道的太空太阳能电站,其发电容量可以达到数吉瓦,相当于几座大型核电站的装机容量。它不受天气和昼夜的影响,可以全天候地向地面输送清洁电力。如果能够建造多座这样的电站,人类将彻底摆脱对化石燃料的依赖,能源短缺和气候变化问题也将迎刃而解。
当然,陆迪峰心里清楚,以他们目前的资源和技术储备,建造太空太阳能电站还是一个过于遥远的梦想。但远程无线能量传输技术的验证成功,至少让这个梦想有了一条可行的路径。他现在需要做的,是将这条路径上的一个个技术难点逐步攻克,为未来的太空能源开发铺平道路。
他在笔记本上写下了一行字:“天链计划——第二阶段目标:实现十公里距离、百分之四十以上效率的无线能量传输。第三阶段目标:实现低轨道飞行器与地面之间的无线能量传输验证。”
然后他合上笔记本,关掉了台灯,在黑暗中静静地坐了一会儿。窗外的星光透过玻璃洒进来,在地板上投下一片淡淡的银色光斑。
在天链小组全力攻关无线能量传输技术的同时,昆仑勘探在白云鄂博的伴生矿开采也取得了新的进展。
白云鄂博的尾矿库中,除了紫色晶体的伴生矿物之外,还含有大量的稀土元素。这些稀土元素在现代工业中具有极高的价值——从永磁材料到催化剂,从抛光粉到储氢合金,稀土几乎渗透到了高端制造业的每一个角落。中国虽然是全球稀土储量最丰富的国家,但经过几十年的高强度开采,优质稀土矿的储量正在快速下降,从尾矿库中回收稀土元素正在成为一个越来越重要的来源。
老吴在提交的月度报告中提到,他们在优化紫色晶体伴生矿物的提取工艺时,意外地发现了一种能够同时高效分离多种稀土元素的萃取剂配方。这种萃取剂的分离效率比目前工业上常用的有机磷类萃取剂高出约百分之三十,而且萃取过程中的酸碱消耗量更低,对环境也更加友好。
“这个发现如果能够实现工业化应用,将使我们在白云鄂博的伴生矿开采项目中增加一条高附加值的稀土产品线。”老吴在报告中写道,“初步估算,仅稀土元素的销售收入,就可以使矿区的年营收增加约百分之四十。”
陆迪峰看完报告后,给老吴回了一条消息:“萃取剂的专利尽快申请。生产工艺的放大验证同步推进。如果需要额外的资金或设备支持,直接报上来。”
他放下通讯终端,目光重新落回桌上那份摊开的紫色晶体应用路线图上。超导、储能、智能装备、无线传能、稀土回收——紫色晶体的价值正在被一层一层地剥开,每剥开一层,都能发现新的惊喜。而他和他的团队,正站在这场技术革命的最前沿,一点一点地将那些看似不可能的构想,变成触手可及的现实。
Ⓑ 𝑄 𝙶e . 𝐶 𝐶