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第264章 第二批次 (3/3)
同时加速其对光能分解进程的魔法阵。
通过这种不科学的改造手段,
叶绿体捕捉和利用光能的效率将会得到前所未有的提高!
这意味着向日灯葵能以最快的速度完成光合作用,
迅速而高效地分解出它赖以生存、成长所必需的养分物质。
这样一来,向日灯葵的生长速度必然会大幅加快,
其吸收阳光的能力也会呈几何级数增长。
随着时间的推移,
我们必将能不断优化向日灯葵的批次,
改进和发展吸光、贮光、传光的效果,
逐步趋近于那个理想中的完美光源形态。
接下来,便是深入探讨一下储存阳光这个关键问题。
我们惊喜地发现,
向日葵的花朵本身蕴藏着超乎想象的巨大潜力,
等待着被发掘利用。
仔细观察便可以看到,
每一片花瓣就好似一座天然形成的、规模宏大的储能宝库一般,
这些花瓣不仅具有极为广阔的表面积,
可以最大限度地接收来自太阳的光线;
同时其独特的结构,
也使得它们在储存阳光能量方面具备得天独厚的优势。
除此之外,向日葵的花蕊同样也是一个绝对不能被忽视的重要部位。
那里是连通花瓣的地方,也是一个巨大的流通广场,
我们有信心让它充分展现出强大的储光的能力,
将其花瓣中的光能传导至其中,从而增大量的积累。
而当研究如何让向日灯葵更高效地向周边植物辐射光芒的时候,
我们又一次把目光聚焦在了花蕊这个关键位置上。
之前我们成功地将花蕊部分,
转变成了一种类似玻璃质地的特殊材料。
这种材料拥有着极其卓越的透光性和精妙绝伦的折射性能,
当阳光穿透这一特殊材质后所产生的奇妙光学效应,
简直就是为向外辐射光照量身定制的绝佳选择。
从而极大程度地拓展并加强了向日灯葵,
对于周围植物的影响力范围及其所能产生的积极效果。
向日灯葵经过我们这一番折腾后,
又被我们种到了原来那个老家。
这次的生长只需一天多一点便能完全成熟,
刚好可以跟眼镜豆一起收了!
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