气候极其寒冷,温度常常降至零下数十度,仿佛是大自然为生命设置的一道难以逾越的屏障。
科研人员长时间暴露在这种极端寒冷的环境中,面临着巨大的挑战。
他们即使身着特制的防寒服,在进行户外考察和样本采集时,也难以完全抵御寒冷的侵袭。
身体的灵活性大打折扣,反应能力也因寒冷而明显下降,每一个动作都变得艰难而迟缓,这无疑增加了工作的难度和风险。
在采集冰辉晶样本时,由于严寒导致手指僵硬,差点失手将珍贵的样本掉落冰缝之中,幸好旁边的同事及时援手,才避免了一场灾难。
。。
能源供应紧张也是团队面临的一大挑战。科研工作需要大量的能源来驱动仪器设备、维持实验室的温度等。
在南极冰陆,能源的获取主要依靠煤炭等燃料。
然而,燃料的运输和储存都存在着巨大的困难。
漫长的运输路线和恶劣的气候条件,使得燃料在运输过程中面临着损耗和意外事故的风险。
同时,由于环境恶劣,能源的消耗速度也比较快。
在严寒的环境下,维持实验室的温度就需要消耗大量的能源。
团队不得不绞尽脑汁,思考如何合理利用能源,确保能源的供应稳定。
他们尝试了各种节能措施,如优化设备的能源使用效率、调整实验室的温度控制策略等,但仍然时常为能源问题而担忧。
房间内
此时,欧侯水卉正专注地观察着一块冰辉晶样本。
欧侯水卉的助手们小心翼翼地将各种仪器连接到晶体上,他们的动小心而精准,每一次连接、每一个调整都十分谨慎。
欧侯水卉眉头紧锁,“我们需要找到一种更稳定的传输方式,否则这些能量在传输过程中会大量损耗。”
助手们纷纷点头,他们深知这个问题的严重性。
。。
他们不断调整仪器的参数,每一个数字的变化都可能带来截然不同的结果。
他们仔细观察着仪器上的读数,分析着每一次调整带来的影响。
。。。
经过无数次的尝试和失败,时间在紧张的实验中悄然流逝。
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终于,在一次偶然的尝试中,他们发现了一种特殊的合金材料。
这种合金材料仿佛是为冰辉晶而生,当它与冰辉晶连接时,可以有效地减少能量的损耗,提高传输效率。
然而,这仅仅是第一步。
他们深知,他们还需要探索冰辉晶能量的存储和释放方式。
只有掌握了这些关键技术,才能将冰辉晶的能量充分发挥出来。
在另一个实验室里,另一场实验正在进行。
机械师们将冰辉晶与一种特殊的电容器连接在一起,试图将能量存储在电容器中,以便在需要的时候释放出来。