第265章 风车红松树(3/4)

这肯定是不可能的。

“但如果让树的每片叶子,都长成风车纸的样子,在风力吹动的情况,叶子转动,让叶片不仅可以吸收光能,也能在随风转动的过程中,吸收大量的风能,再转化为机械能或热能。”

“从而让树生长的更快,从大自然中获得的能量更多。”

“如果是春夏时期,这多出的风能,就用于加快树的生长,比只吸收太阳光的树,生长速度快个两三倍,完全有这个可能;到了冬天,风能资源更多,一部分用于发热,增加树体温度;一部分也可继续用于生长,如果风能足够多的话。”

异想天开!

话说这是不是在胡思乱想,植物的叶子,怎么能长成风车的样子?吸收的风能,又怎么进行转化?

靠太阳光为生的树,怎么可能如风力发电机般,以收集风能而生长、生存?

脑洞过于荒唐了!

但张南十分兴奋的开始了尝试。

他认为,在神奇的金色光粒模拟推演下,不一定实现不了!

实际上,所有生命体内的细胞,之所以具有活力,是因为存在一种名叫“激活能量蛋白”的物质,再以每秒数万转的速度,源源不断的制造出热量。

同理,如果对这类蛋白质进行放大,让风车叶片带动旋转,也会产生大量的热量,为植物细胞提供能量。

乃至直接为光合作用供能。

风车叶片转动过程中,需要得到润滑,修复磨损,而且得保持连接但不会脱落的状态,树体还要为叶片提供水分和营养,这就需要有跟固定叶片的轴,也需要几根细微的“管道”,为叶片供应水分和营养。

再就是细胞内的高热体,将任何工作?

树的竹干结构,如何逐渐的转化为高品质高质量的碳竹丝材料?

问题成千上万。

极其棘手与复杂。

张南花了足足一个月的时间,

进行了上百万亿的推演模拟。

排除无数条的错误路线后。

来冬年,6月25日。

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