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这个电器官是由数千个电细胞(也称为电堆)组成的特化肌肉组织。
这些电细胞能够产生微弱的电流,当鳗鱼需要释放电能时,它会通过神经控制电细胞的收缩,将电细胞内的负离子和正离子进行交换,从而产生高压电荷。
因此,当鳗鱼活动或受到刺激时,就会产生电流。
鳗鱼所产生的电流对于它们自身具有多种功能。
首先,这种电流可以用于自我防御,击退捕食者。
其次,鳗鱼能够利用电感应感知周围环境中的障碍物和生物,这有助于它们在水下导航和寻找猎物。
此外,电流还有助于鳗鱼之间的通讯,如在求偶和繁殖过程中发挥作用。
人类当下的储能电器有电池和电容。
它们都是电器元件,并且都是储能元器件,但它们的工作原理和功能有很大的不同。
电容是一种能够存储电荷的被动元件,它能够在电路中接受电荷并保存电荷的能力。
电容通常由两个金属电极用绝缘材料隔开再加上保护外壳的结构组成,常见的应用包括耦合、滤波、退耦等,并且提供的能量不是很多。
电池是一种能够将化学能转换为电能的主动元件,它能够在电路中提供电流和电压。
电池通常包含两个电极,通常有大量的电化学材料。
充电时,电能被转化为化学能存储起来;放电时,化学能再转化成电能。
电池的充放电时间相对缓慢。
而鳗鱼的电细胞与电容之间并没有直接的关联。
电细胞是鳗鱼体内特殊的肌肉组织,能够产生微弱的电流,用于自我防御、感知环境和通讯等功能。
而电容是指存储电荷的元件,通常由两个导电板组成,用于储存电荷和电能。
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虽然电细胞和电容都与电能有关,但它们的工作原理和应用领域是不同的。
电细胞主要用于生物体内的生物电现象,而电容则主要用于电子设备和工程领域中的电能储存和转换。
从这些非常基本的物理或化学知识就可以判断,要做成生物电池,关键点就在用基因技术制造大量的电细胞。
且,这些电细胞无论在排列上还是出现的位置上都会对研发出的生物电池有巨大的影响。
且鳗鱼并不能为自己“充电”
,它们产生的电流是消耗自身能量的结果。
电鳗放电后需要休息和进食来恢复体能,以便再次放电。
电鳗并不能无限制地放电,每次放电后都需要一段时间来恢复。
从种种信息看,生物电池未来在恢复电能上,估计只能通过休息,或是植入植物当中,让生物能转化成电能。
这样就非常完美。
就是直接放在户外就可以充能了。
也可以理解成有光及水就有电。
因此,如果能研发成功,价值巨大啊。
杨铁人完全是靠自己想出这么完美的解决方案的。
他自知自己还是很有智慧的,就是运气很差,或说没有真正行动,就光在那想想而已。
但此时不同了,他不能光想,他要行动。
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