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第1565章 欧洲人要绷不住了

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  “锂硫电池……”听到这个名词之后,万主任当即来了兴致,“靠这一种材料,就能解决多硫化物的穿梭效应,还有正极材料的体积膨胀问题?”

这个反问也是把常浩南整得一愣:“万主任对这方面也有研究?”

锂硫电池这一块直到2009年才成为相对热门的研究领域,满打满算也就两年不到的时间。

没想到对方竟然能直接点出当前最亟待解决的点。

“研究谈不上。”对方摆摆手,“上世纪末,我还在奥迪公司任职的时候,对这方面进行过一些调研。”

说到这里,他突然停顿了一下,接着露出感今怀昔的神情:“那时候,这东西还是个纯粹的概念,我印象里甚至连最基本的可充电都做不到,只能仗着还算可观的能量密度勉强当一次电池用……没想到,现在已经快要捅破最后一层窗户纸了。”

常浩南点点头,语气中带上了几分钦佩:“您的印象没错,直到2002年采用凝胶电解质体系之后,锂硫电池才真正具备有价值的充放电能力。”

对方开口就能锚定到当前要害,只靠十几年前的一次调研显然是做不到的。

必定是持续关注具体技术的结果。

不过,既然对方不愿多提,常浩南也不准备深究,而是直接开始回答刚才的问题。

“体积膨胀可以通过物理层面来解决,我们设计的大分子包含足够的多级孔道和中空结构,完全可以在宏观上限制硫单质和硫化锂的扩散,抑制体积膨胀。”

“至于穿梭效应……本质比较复杂。”常浩南俯身轻点两下鼠标,屏幕上虚拟模型随之放大到了一个局部,“所以这实际上是一系列材料——原子阵列中的活性点位,还有载体基材中的配位点,都可以根据实际情况更换不同的原子,包括阵列本身的排布形式也能进行设计。”

万主任低头盘算了一下:“比常规材料多了个阵列排布形式的自由度,那岂不是可以引申出几乎无限种变化?”

“理论上是这样的,所以未来材料学专业的论文恐怕要大灌水了……”常浩南先是半开玩笑地吐槽了一句,但很快又恢复严肃:“不过,实际有价值的二维排布应该只有两三种,三维也算上的话……也就是十种左右。”

“那也是难以想象的天文数字了。”万主任又往前走了两步,来到屏幕近处,“所以,常院士您是要从这一系列材料中,分别找到一种适合正极使用的,和一种适合负极使用的?”

“差不多


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