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第两百五十二章 殖民地的发展

作者:0.2097字数:4337更新:2022-03-12 02:25

    火星殖民地的亮相让所有人都兴奋不已,联合国新成立的“UNSC五月花”电视台24小时不间断地播放着那里的建设情况。

    哈利的系统任务也终于收到了完成提示:

    【任务发布:联合】

    【任务内容:创建一个包含50个不同国籍的殖民者开拓的外太空殖民地】

    【形式上的联合毫无意义,我们需要实际行动站在一起】

    【任务完成】

    【奖励:新世界规程】

    【计算得出建立一个行星殖民地所需的资源和设备之后,我们勇敢的先驱者将前往探索,相信他们会在远方的行星上建立新的家园】

    这是一套完整的殖民操作流程,甚至包括了更大量级的殖民船设计和技术支持。

    如果没有系统,哈利相信他也能慢慢将这套流程系统化--但现在他省去了那些时间。

    火星殖民地的建设正在如火如荼的进行,飞船上携带的小型核聚变反应堆让事情变得简单了许多。

    不过作为一个殖民地,过度依赖地球资源并不是一个好习惯,随行的奥斯本工程师第一时间监督建筑机器人在预定位置开始了核聚变电站的建设。

    核聚变反应堆在地下,厂房略微高出地表,这座电站的发电量足够供给后续所有任务,理论上可以一直用到这里成为十万人级别的火星城市。

    通过无线电网,核聚变电力被分配到殖民地任何一处需要电力的设备和设施内,这套技术取代了有限供电网,只需要维护几个关键节点即可保持电力传输。

    唯一的问题是无线电力传输技术现在还只处于起步阶段,损耗率很高。

    但核聚变电力供应很足,现阶段殖民地所需的电力供应也不是特别吃紧,所以这项技术很适合在这里进行验证和改进。

    地球上的麦克斯正在记录和研究从火星传来的数据,并希望对此进行改进,从电光人的宿命中解脱出来后,这位工程师对科学技术发展做出了很多贡献。

    优秀的“硬件条件”(奥斯本集团的基因改造),再加上丰富的“软件条件”(丰富的作业经验),这位勤恳的工程师现在已经是电力传输技术方面的专家。

    “磁耦合技术很有效,节点间隔500米处损耗率开始剧增,目前的技术已经几乎达到瓶颈了--如果没有更好的材料用作电磁线圈。”麦克斯总结道。

    总的来说,这项技术工作正常,基本达到预期值。

    不过在电磁研究方面,哈利有着天然的优势:他可以和电流进行交谈。

    在莱宁的反馈下,哈利改进了几处设计,理论上能够使原有传输效率提高13%。

    麦克斯呆呆地接过了新的设计图,看向哈利的眼神写满了崇拜--要知道全球电网设计图也是哈利教给他的,在他眼里没有人比自己的老板更懂电了。

    “就先这样吧,接下来是农场的情况。”

    飞船内自带的水培农场没什么好看的,这套技术很成熟,水培农场虽然占地面积只有0.12平方公里,但这是分层农场,实际种植面积要大得多。

    在农作机器人和AI的控制下,只需要2-3个工作人员就能保证农场全年不休地产出粮食。

    关键还是在于能否在火星开辟新农场,对此他们展开了两项研究。

    机器人已经在空地上开辟了一处生态研究所,第一项研究是利用粪便和其他有机废料,生产有机固态肥发展新一代无土栽培。

    这种方式较之直接使用营养液的栽培方法成本更低,而且废物利用的理念更适合火星殖民地。



    有机无土栽培的方法更多算是一种“保底”式地发展,这种技术复制起来没有太大难度,但依然花销很高,而且可种植的作物很有限。

    于是第二项研究更为重要:生态研究室会收集火星沙土进行土壤化研究。

    土壤化研究的第一步是从微生物研究室开始,各路生物学专家会对土壤进行全方面的检查和研究。

    1984年,NASA发现了一块于13000年前撞击地球的火星陨石中含有细菌的化石,这是火星上曾存在,甚至可能依然存在细菌和其他微生物的有利证明。

    而实际上,从火星地下挖出的地下水已经发现了更多微生物--这些微生物存在于有水浸渗的岩层之间,一旦地质发生变化,水分不足,它们就陷入休眠。

    众所周知,细菌与人类的关系非常复杂,既是朋友,又是敌人,有害菌与有益菌在经过漫长的演化过程后,在人类身上达成了平衡,在无菌环境下,人类甚至无法生存。

    但异种细菌的侵入很可能打破人体微生物环境的平衡,造成严重后果,所以这项研究不得不慎重。

    生态实验室已经给所有发现的细菌进行了命名和标识,并且有了意外的发现:

    “关于这个,奥斯本先生,我想你可能需要看一下我们发现的新情况。”五月花生态研究所的研究人员脸色红润,极其亢奋。

    研究人员找到了方法提取火星地下水中的微生物,并发现这些微生物在合适的温度下开始了活动。

    一开始我们的研究人员发现这些微生物虽然活了过来,但无所事事地他们很快就死亡了--我们怀疑它们缺乏运作环境,于是我们丰富了培养基的化学元素。

    这些培养基含有不同类型的化合物,在模拟阳光下进行培养。

    接着,我们发现装有硫化铁(火星核中富含的物质)的培养基中出现了与众不同的变化。

    硫离子被分离出来,与氢氧根离子、氨离子发生了结合。

    硫元素的结合能力很强,在细菌的作用下,这些元素很轻松的在硫元素的链接能力下形成了长链!

    然而奇特的事情还没有结束:众所周知,虽然硫元素的连接能力很强,但在形成长链时无法形成支链,导致硫骨架难以形成结构复杂的分子...

    而这一次,奇迹发生了!在细菌的光合作用下,化合物产生了新的支链!

    新的硫酸键储存了超过磷酸酐键的能量,形成了一种含能比ATP更高的化合物...

    到这里哈利产生了一种既视感:注射了绝境病毒之后的士兵体内也会产生类似的变化,绝境病毒稳定了细胞内环境,使得高能硫酸键具备了更好的稳定性,新的硫基化合物足以向生物体提供超过ATP的化学能...

    “火星上或许真的存在过高级生命体...”哈利喃喃道。

    细菌提供的高能硫酸化合物让生命体能够更好的储存太阳能,维持耗能更高的生物功能,使得生物体能在温度更低的火星上生存--如果有这种生物体的话。

    然而这只是一种微不足道的猜测,这种现象令人着迷,却不足以让他们还原出曾经在这颗星球上存在过的生物究竟是什么样。

    哈利定了定神:这里是漫威宇宙,有外星人很正常。

    “令人着迷的发现,回到正题,现在我们接收了它们的遗产,我想知道我们能否将其改造为更贴近地球的世界。”

    研究人员平复了一下心情,继续说到:“好的,奥斯本先生。

    纤维固沙剂效果很好,过滤后的火星沙土可以成为土壤,植物生长状况正常。”


  
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