李锐的勘探团队传来好消息:在北极艾托肯盆地边缘,探测到厚度达50米的水冰沉积层,且冰层纯度超过99%,完全满足生产需求。但新的难题随之而来——该区域位于陡峭的环形山内侧,大型工程设备难以进入。“采用模块化建设方案。”李锐提出构想,将生产线拆解为20个小型模块,用无人货运月球车分批运输,再在现场完成组装,“月荧石模块的轻便特性正好能派上用场。”
跨团队的协作再次发挥关键作用。陈玥团队优化了增效剂合成工艺,将原本需要三步完成的
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四千四百三十章 深空能源补给站(第2/3页)
划”,以月球为基地搭建“星尘燃料增效剂”生产线,同时开展月球极地水冰资源的精准勘探,为生产线提供稳定水源。“这次任务是‘深空枢纽’的核心配套工程,”林峰在任务部署会上强调,“陈玥负责菌种规模化培育与增效剂合成技术,李锐带队完成极地勘探与生产线建设,苏晓宇保障双任务的后勤供给。”
任务启动的第二天,李锐就带着工程队与勘探设备出发前往月球北极。相较于风暴洋区域,北极的永久阴影区温度低至-240℃,普通钻探设备的液压系统很快出现冻结问题。“用月荧石导热片改造设备核心部件。”李锐当机立断,将从月荧石开采场紧急调运的材料嵌入钻探机,利用其低温导热特性维持设备运转,“我们要在月昼结束前,完成三个核心区域的初步勘探。”
与此同时,陈玥的实验室里正进行着菌种扩繁实验。规模化培育远比实验室小试复杂,当培育罐中的菌种密度达到临界值时,突然出现大面积沉降现象。“是培养基的微量元素配比失衡。”陈玥通过实时监测数据发现问题,立刻调配含有月幔矿物粉末的营养液注入罐中——这种从月幔样本中提取的矿物,能为菌种提供稳定的能量来源。48小时后,菌种活性恢复正常,紫色的菌液在培育罐中形成均匀的悬浮层。
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