第138章 意外发现(第2页)
不算彻底解决,但足以让系统不至于在第三层就报警。
他盯着结果看了很久,然后把七次试验的所有原料批次信息全部导入,按钙铝比排序。
相关性出来了。
高钙月壤的试验,角点温升更平缓,平台期更长,晶格畸变更少。
不是全部,但趋势明显。
他截图,标注,存入共享库,标题只写了一行字:**成分差异可能影响热响应稳定性**。
唐薇是在两小时后看到这条日志的。
她正戴着次声波翻译耳机,蹲在培养舱前。
舱内是浅层生物形态沉积层样本,从月海边缘钻取,表面覆盖着一层灰白色菌膜。
过去几天,她一直试图用常规营养液激活这些微生物,但反应微弱。
直到刚才,她无意中把耳机贴在舱壁上,听到了一段奇怪的脉冲群——频率432hz,节奏和鲁班机组打印时的振动波形惊人相似。
她反向输入这个频率,培养舱内的丝状菌突然活跃起来。
胞外聚合物分泌量在三分钟内提升了300%,菌丝网络迅速扩张,包裹住周围的月壤颗粒。
她立刻启动热冲击测试,模拟月昼升温过程。
对照组的颗粒在90c时出现微裂,而被菌膜包裹的颗粒,直到120c才出现裂隙,且数量减少42%。
她摘下耳机,手有点抖。
这不是单纯的耐热。
那些聚合物像一层柔性骨架,把颗粒牢牢锁住,抑制了热膨胀的位移。
她调出菌种分析报告,发现这种丝状菌的基因序列中,有一段与地球深海热液口古菌高度同源——它们本就适应极端温度变化。
她把数据打包,发给林浩,附言只有一句:**它们在听,而且会回应**。
林浩收到消息时,正盯着b-7月壤的矿物结构图。
他把唐薇的数据调出来,和钙铝比曲线并列投影。
高钙环境,恰好促进聚合物生成;而聚合物越多,颗粒间的热应力传递就越均匀。
两条线的趋势几乎重合。
“不是材料自己稳。”
他低声说,“是它给了生命一个机会,然后生命把它变得更稳。”
苏芸站在他旁边,听完数据对比,忽然开口:“古代青铜器埋在地下几千年,表面形成的包浆,是不是也是这样来的?矿物提供基底,微生物参与反应,最后生成一层稳定保护层。”
林浩没说话,但眼神变了。
他重新建模,把月壤成分、微生物活性、热传导效率三者纳入同一个框架。
不再是单纯的物理模型,也不是生物培养方案,而是一个动态系统——特定矿物成分引导微生物定殖,微生物分泌物反过来稳定矿物结构,形成正向循环。
“我们一直在想怎么控制材料。”
他说,“可也许,材料早就有了自己的控制方式。”
苏芸看着投影上的三重曲线,忽然笑了下:“所以纹路不是问题,成分也不是答案。
本章未完,点击下一页继续阅读