汽车的末
可能要来了。
.......
看到虚拟屏幕上那些因自己而可能导致延迟毕业的弹幕,韩元都忍不住笑了下,这还真是件令
悲伤的事
。
“锂枝晶的生长问题的确是个很让
疼的问题。”
“不过既然是问题,那么总有解决的办法的。”
“锂枝晶的生长问题解决方式一般分成两种,一种是抑制,另外一种则是引导。”
“抑制锂枝晶的生长,是解决锂枝晶生长问题比较常用的手段。”
“抑制的方式常用的同样是两种,一种是
工SEI薄膜抑制枝晶生长,另一种则是稳定锂沉积方法。”
“而这次我使用的方式是‘
工制造SEI薄膜’来抑制
极锂枝晶生长。”
一边解说,韩元一边展开行动。
“说起
工制造SEI薄膜,就必须要提到的是锂硫电池自身诞生的SEI膜。”
“大家都知道,锂金属因其电理论容量及高而被认为是下一代电池技术的最理想的候选材料之一。”
“但很不幸的是,拥有高反应活
的锂金属会与任何有机电解质发生反应,从而形成脆弱且不均匀的固态电解质相膜,也就是SEI膜。”
“而锂金属表面上自信生成的异质SEI成分会导致锂离子助焊剂的不均匀分布,同时导致不均匀的锂电镀、剥离行为和严重的锂枝晶生长。”
“所以
工制造一层SEI薄膜代替锂硫电池自行生成的SEI膜是一种很有效的抑制锂枝晶生长的方式。”
“而这次的主角,是一种具有‘仿生离子通道’和‘高稳定
’且坚固的
造固体电解质中间相薄膜。”
“它的主要成分是大分子金属骨架复合高氯酸根离子。”
“这种材料被称为‘金属有机框架材料’。”
“当然,这种金属有机框架材料有很多种不同的的类型,而我今天制造的,是以金属‘锆’为骨架基础复合出来的。”
“它是一种三维立体大分子大空
材料,具有优异的单电导率和机械强度,而复合的高氯酸根离子则具相当出色的亲硫
。”
“两者互相结合,能同时满足导电能力和亲硫能力,覆盖上后能代替原有的SEI膜。”
一连串的各种专业名词从韩元
中飙出来,听得直播间里面的绝大部分观众一愣一愣的,
都听啥了。
【主播刚刚说了啥?】
【完了,我又又又又听不懂了。】
【同没听懂,不过我大概知道那个东理的学霸恐怕真的要延迟毕业了。】
【
工制造SEI薄膜!金属有机框架材料!我真要哭了,主播这是来真的啊,我还想今年毕业啊啊啊啊啊。】
【好家伙,我记得锂枝晶的生长问题是世界
的难题吧?没想到在主播这里这么不值钱,感觉他有好多种解决办法的样子。】
【楼上还真没说出,光是大方向之前就说了两个,一种是抑制,另外一种是引导吧?】
【没错,抑制又分两种,
工制造SEI薄膜和稳定锂沉积方法,除此之外,下面又还有分类,简直绝了。】
【证实了,主播绝对是外星
!】
【说不定是平行世界的华国
,也说不定是未来时空的
。】
一大堆的名词砸过来,瞬间就砸晕了直播间里面的普通大众。
但却让各国的专家和实验室的研发
员兴奋至极,甚至兴奋激动到浑身颤抖。
因为韩元说的越详细,证明他越有把握真的可以解决锂枝晶生长问题,可以制造出来锂硫电池。
特别是他说出来的一些解决锂枝晶生长问题的方式。
抑制和引导。
工SEI薄膜和稳定锂沉积。
大分子金属骨架复合高氯酸根离子。
这些东西,是任何一个科研学者和对应领域的专家都不会放过,也是最重视的知识信息。
尽管没有详细的制造步骤和原理,只是给他们指明了一个方向。
但科研,往往缺的就是一个方向。
要知道之前
类为了解决锂枝晶的生长问题实验了无数种办法。
从均匀锂离子流法到
工SEI膜抑制枝晶生长都试过了。
而这些办法背后,对应的可是无数的资金、
力、物力和时间。
如果能有
准确的指明一种确行有效的办法,锂枝晶生长问题早就被
类解决了。
不要小看
类的科研能力,在无数资金和庞大
的辅助下,只要确定这个问题有解,是这个世纪能解决的问题,且指明了方向。
最迟二十年,甚至十年的时间就足够了,足够
类将其研发出来了。
这是任何一个
类对
类本身智慧的自信,没有
会去怀疑。