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第213章 能源突破(1/2)

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高端机械设计部那颠覆性的发动机设计引发的震撼尚未平息,另一项更贴近现实、影响可能更为深远的技术突破,在新能源电池实验室悄然诞生。

实验室负责人,是一位年轻却已头发花白的科学家,李振华。他带领团队主攻下一代高效电池技术,目标是突破现有锂离子电池的能量密度和充电速度瓶颈。这是一个全球顶尖实验室都在激烈竞争的领域,每一点进步都意味着巨大的商业价值和技术壁垒。

李振华团队正困在一个关键难题上:他们设计的一种新型硅碳复合负极材料,理论容量极高,但在实际充放电过程中,体积膨胀率过大,导致材料结构粉化,循环寿命急剧下降。他们已经尝试了数十种不同的包覆材料和结构设计,效果始终不理想。

这天清晨,李振华像往常一样,提前来到实验室,准备开始又一轮令人沮丧的试错。当他打开内部研究系统时,一条来自“星瞳”的加密信息提示,静静地躺在收件箱顶部。

李振华对新材料实验室和机械设计部发生的事情有所耳闻,心中不免升起一丝期待。他深吸一口气,点开了信息。

信息内容依旧简洁,核心是一个经过高度压缩的材料结构模型和一份详细的合成工艺说明。

模型展示的并非他们正在攻坚的硅碳复合材料,而是一种全新的、多层级的“核壳”纳米线结构。内核是一种经过特殊晶格调教的、具有超高锂离子嵌入能力的金属氧化物,外壳则是一种兼具高导电性和极致柔韧性的、掺杂了特定元素的碳基气凝胶。更令人惊讶的是,星瞳还提出了一种全新的、基于原位聚合技术的电解质配方,这种电解质能在纳米线表面形成一层超稳定、高离子导率的界面膜。

“这……完全绕开了硅基材料的膨胀问题?”李振华瞳孔微缩,手指因激动而微微颤抖。他立刻召集团队核心成员。

“星瞳提供的方案,核心思路是‘疏导’而非‘抑制’。”李振华指着全息投影上的结构模型,声音带着压抑不住的兴奋,“它设计的内核材料,本身嵌锂膨胀率极低,而外层的气凝胶壳层,像一层极度坚韧又富有弹性的‘海绵’,不仅可以缓冲微小的体积变化,其巨大的比表面积和内部孔隙,本身就提供了海量的锂离子存储空间!这相当于把储能和结构支撑合二为一!”

“还有这个电解质!”一位电化学专家指着配方表,眼睛发亮,“它形成的界面膜,稳定性远超现有任何体系,能极大抑制副反应,提升库伦效率和循环寿命!”

“工艺呢?这种纳米线结构和气凝胶包覆,实现起来难度极大!”另一位负责工艺的工程师提出质疑。

“工艺细节星瞳也提供了,”李振华快速滑动屏幕,“它推荐使用一种改进型的模板法结合气相沉积,步骤虽然复杂,但都在现有设备能力范围内,只是控制精度要求极高。”

团队陷入了短暂的沉默,随即被一种破釜沉舟的决心取代。

“干!立刻准备原材料,调整设备参数,我们马上进行合成尝试!”李振华拍板。与其在旧路上绝望徘徊,不如在这条看似天马行空的新路上搏一把。

接下来的四十八小时,新能源电池实验室灯火通明。合成过程并非一帆风顺,星瞳提供的方案对温度、气压、 precursor 流量等参数的控制要求达到了纳米级别,任何一个微小的偏差都可能导致前功尽弃。团队几乎是不眠不休,靠着咖啡和意志力,死死盯着每一道工序。

当第一批闪烁着奇异金属光泽的黑色纳米线粉末终于在反应器中成功制备出来时,所有人都屏住了呼吸。

后续的电极制作、电池封装、性能测试……每一步都小心翼翼。

最终,测试结果被打印出来,送到了李振华手中。

他看着纸上的数据,手抖得几乎拿不住纸张。

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