基因墨水”的机器原型组装完成。
3月12日,营养组、临床医学组和生化组联合搞出了“正常细胞墨水”和“组织液墨水”——这是构建载体软组织的两种核心生物基质材料。切片测试和毒性筛选全部达标。在这两批墨水的配方中,都含有极微量的黑砖微粒——它们的作用不是提供结构支撑,而是作为神经信号传导的增强介质,在未来的载体神经网络中充当生物电信号的“高速路网”。
当天,失活黑砖的第一批切片被送进芯片材料组。当一片厚度仅为0.3毫米的切片被小心翼翼地焊接到哈氏合金基材上时,奇迹发生了。它不仅完美稳定了四态电荷的存储和切换,还将响应速度提升了两个数量级,热损耗下降了95%以上。
一位已经连续加班三天的材料学家看着测试数据,眼泪忽然就流下来了。没有人嘲笑他。从这一天起,四进制芯块的实验室样品开始稳定产出。它的大小只有传统CPU的六分之一,单颗算力相当于一台小型超算,热损耗低到几乎不需要主动散热。对于需要密集计算阵列的织女系统来说,这是决定性的突破。
与此同时,另外两组黑砖切片的测试结果也传回来了。
3月12日深夜,能源组开始测试,13日凌晨结果出来了。
组长把黑砖切片制成的第一枚固态驱动电池样品放到测试台上时,整个实验室里只有三个人在场——其他人都已经连续工作了十四个小时,被他强行赶回了宿舍。这枚电池的尺寸是12毫米乘18毫米,厚度4.5毫米,比火柴盒还小,在灯光下泛着暗沉的金属光泽。它太小了,小到让人本能地怀疑它能不能点亮哪怕一个手电筒。
测试程序启动。放电曲线开始绘制。
第一次脉冲放电的瞬间,曲线以近乎垂直的角度冲破了屏幕上预设的坐标轴上限。监控系统的过载保护自动触发,测试中断。组长和两个助手面面相觑——他们设的量程上限是1000C,那是目前最先进的固态电池在同等体积下能释放的最大瞬时电流的十倍。
换上了最高量程的传感器之后,第二次脉冲放电顺利完成。屏幕上跳出的数字让组长怀疑设备是不是出故障了。他让助手换了一套备用传感器,重新测。第三次的数据与第二次完全吻合。
这是一枚体积不到1立方厘米的电池。它释放的瞬时电流,相当于一整组车用锂电池包在短路瞬间才能达到的峰值——而它做到了,而且没有发热,没有鼓包,脉冲结束后表面温度仅上升了一点二摄氏度。测试系统估
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