前言

一个储液袋,能去多远?
它曾随嫦娥四号抵达月球背面,在高真空、强辐射与宽温差环境中精准注水;也曾漂浮于广阔海面,承受持续日照、风浪震荡与复杂介质侵蚀,为大规模微藻培养探索新的工程路径。
从距离地球38万公里的月面,到与碳中和紧密相关的海洋现场,看似普通的储液袋,被放进了两种截然不同的极端环境。变化的是应用场景,不变的是对材料稳定性、密封可靠性与制造一致性的严苛要求。
上过月球,下过大海。乐纯生物以一次性技术连接生命探索与产业实践,也让一个储液袋的使命,延伸至更远的边界。

在这项试验中,如何在预设时间精准释放水分,是决定种子能否被唤醒的关键。随着电磁泵启动,乐纯生物定制的 25 mL LeKrius® 一次性储液袋在指定时刻完成注水,激活了休眠状态的种子。
月球表面的高真空、宽温差(-50℃-30℃)与强辐射环境,对储液袋的密封可靠性和材料稳定性提出了近乎极限的考验。乐纯生物LeKrius® 生物工艺薄膜在极端条件下稳定完成任务,为种子的诞生提供了可靠保障。
当视线从 38 万公里外的月表回到蓝色星球,乐纯储液袋的另一项应用,正在以更贴近产业现场的方式参与碳中和实践。
在中国某微藻碳中和示范基地,乐纯生物打造的 35,000 L 袋式漂浮反应器突破了行业体积边界,正在探索海上大规模微藻培养的全新可能。

海洋微藻:被低估的天然碳捕手
微藻是地球上最古老的光合生物之一,也是极具效率的生物固碳载体。据估算,全球已发现的微藻藻株超过 6 万种,广泛分布于海洋、淡水及多种极端环境中。尽管微藻总生物量不足陆地植物的百分之一,其每年通过光合作用合成的有机物却占地球总量的一半以上。

形态多样的微藻(图片来源:维基百科)
碳的运输——大气中的CO₂以溶解无机碳的形式溶于海水,其中CO₂和碳酸氢盐(HCO₃⁻)是微藻的主要碳源。这些碳源通过自由扩散或主动运输等途径进入藻细胞。
碳的固定——进入细胞的碳源被运至叶绿体,由核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶(Rubisco)催化,通过卡尔文循环将无机碳转化为有机碳。这一步,是将二氧化碳“锁定”为生物质的核心过程。
生物质转化——被固定的碳进一步转化为蛋白质、脂质和碳水化合物,为后续高值化利用奠定基础。
微藻的固碳效率有多高?数据显示,每培养1千克微藻可固定约1.83千克CO₂。其光合固碳效率约为陆生植物的10至50倍,固碳速率高达1,826 mg/(L·d)。正因如此,微藻生物固碳被学术界视为实现碳中和目标的重要路径之一。
不过,从实验室走向规模化应用,微藻培养仍面临工程化挑战。传统开放式培养通常需要持续 CO₂ 供给,过程中可能伴随 CO₂ 逸散与能源消耗。如何在扩大培养规模的同时降低系统碳足迹,是微藻固碳迈向产业化必须回答的问题。
乐纯生物 35,000 L 袋式漂浮反应器在严苛海面环境中完成测试:持续日照、波浪震荡以及微藻代谢产物侵蚀之下,袋体仍保持良好完整性,微藻生长状态稳定。这一表现得益于乐纯自主研发的 2.6 米宽幅 LeKrius® 薄膜。相较常规窄幅膜,宽幅膜可有效减少袋体焊缝数量,从源头降低泄漏风险;同时,依托德国进口全自动流延产线,乐纯实现了膜厚与焊接参数的高精度控制,确保批次间性能一致性,为行业迈向更大储液体积提供了材料与工艺支撑。

35000L袋式反应器安装图
从月球到海洋,从生命科学探索到碳中和实践,一次性技术完成了跨越天地的验证。真正可靠的材料与工程能力,往往不止服务于一次实验,更在一次次从 0 到 1 的突破中,助力人类探索抵达更远的边界。
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