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在实验卫星取得初步成功后,陈峰和他的团队并没有沉浸在喜悦中太久,而是迅速投入到下一阶段的工作中。他们深知,要实现太空新能源的大规模应用,还有许多关键问题需要解决。
首先是成本问题。目前,太空探索的成本极高,每一次发射任务、每一项技术研发都需要巨额的资金投入。为了降低成本,陈峰带领团队与供应商展开了艰苦的谈判,争取更优惠的价格。同时,他们不断优化设计方案,采用更先进的制造工艺,提高零部件的通用性和可重复使用性。
其次是技术的进一步升级。虽然实验卫星取得了成功,但能源采集和传输的效率还有很大的提升空间。团队加大了对研发的投入,吸引了更多顶尖的科学家和工程师加入。他们日夜不停地进行研究和实验,试图突破现有的技术瓶颈。
在这个过程中,团队遇到了一个重大难题——如何在太空中实现高效的能源存储和长距离传输。现有的电池技术在太空环境中的性能表现不尽人意,而且能量密度也无法满足大规模应用的需求。
陈峰决定另辟蹊径,他组织了一个专门的小组,研究新型的能源存储材料和传输技术。经过大量的文献调研和实验探索,他们发现了一种具有巨大潜力的超导材料,能够在低温下实现无损耗的能源传输。
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然而,要将这种超导材料应用到实际中,还需要解决一系列技术难题,如如何在太空环境中保持低温、如何实现材料的大规模生产等。陈峰亲自挂帅,协调各个部门的资源,集中力量攻克这些难题。
经过无数次的失败和尝试,团队终于成功开发出了基于超导材料的能源存储和传输系统,大大提高了太空能源的利用效率和传输距离。