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/> 能识别的有芽孢杆菌、大肠杆菌以及其他普通的菌种,在这些菌种里,还有一种沈淮从未见过的菌落,由于它生存在伊诺中,沈淮将其命名为伊诺杆菌。
沈淮测试了指甲盖大小伊诺及其菌落所产生的电力,结果非常可观!它能稳定提供5V左右的电压以及200mA左右的电流,也就说它的能稳定功率在1W左右。
“我的天!伊诺,你真能给我带来奇迹!”沈淮感叹一声然后将菌落移植在其他培养基上。
可惜,换了各种培养基,混合细菌全部死掉!连渣子都不剩。
在进行了多次对比和设定条件实验后,沈淮得出一个结论——伊诺杆菌和它的小伙伴们只能在伊诺中共生并产生能量。
沈淮或许不知道,在百年以后他的这个不经意的理论被后人命名为伊诺定律,并单独发展出一个独立的生物学科——伊诺生物学。
伊诺生物学将把人类的世界改造的天翻地覆,这当然也是后话。
本着严谨的实验精神,沈淮又将混合菌种的不同菌种区分开培养。结果发现除了伊诺杆菌以外,别的细菌新陈代谢都不能产生电力,但是单独的伊诺杆菌产生的电力没有混合菌种强。虽然找不到原因,沈淮也没法,只能将混合菌种作为一个整体去研究。
在添加了几个电子小元件之后,沈淮捣鼓出了一个很不错小发明——手机壳!
当然不是普通的手机壳,伊诺和混合菌种覆盖在手机壳上,在阳光下伊诺生存并囤积有机物,菌落通过有机物完成新陈代谢顺便发电。
手机壳尾部有个小元件和手机尾部数据(充电)插槽连接,从而可以为手机充电。根据理论数据(伊诺每天都能见到两到三小时的阳光),手机从此以后可以摆脱数据线不用充电了!
沈淮并不是重度手机依赖患者,但是无论你的手机一天一充还是半天一充总得充吧。
时常泡在实验室的沈淮有意无意会将数据线遗忘者那里,等晚上回到住处后发现手机没电了,值得第二天回实验室再充。一个小小的手机壳,的确给他带来了不小的便利。
但是手机壳也有它的弊端,或许不美观,在手机越做越薄的情况下,手机壳的厚度也让沈淮烦恼。
要是直接将伊诺和混合菌种植在手机上呢?那手机不就永远不用充电了?
想到这里,沈淮这才察觉自己拥有一个伟大的发明!
他将自己的国产手机进行改造,原本银色的金属尾端被改造为伊诺,实验十分成功,伊诺和混合菌成功和手机相容,从此手机不用充电变为现实!
是时候卖老柳一个人情了。
沈淮拨通了柳传的电话,“老柳同志,联想还想不想玩儿手机?要不要过来听听我的建议!”
当柳传听到沈淮如此惊骇的消息后,立马从BJ赶往江城。