“李东教授,你是要在我们学校开讲座吗?”
“啊?开讲座?怎麽教务系统的通知里我没有看到啊?”
“研究生院的公告栏上也没有。”
“可能是还没来得及发吧。”
李东听到这话,人都傻了。
讲座?我吗?
他本来想解释一下,结果看着这群学生纯粹而又期待的眼神,他又把这话咽了回去。
“唉,开讲座就开吧,不能让大家失望啊。”
“而且……”
正好自己这两天头还有点不舒服,思维沙盘也用不了,开个讲座也可以放松一下嘛。
一举两得,也挺不错的。
就在李东准备答应下来的时候,他突然又想到。
“诶?这次的讲座,我可玩点不一样的呀。”
之前思维沙盘碎裂的时候,有一条合成路径被他记录在了记忆宫殿里。
那一条合成路径成功率高达81.4%。
【合成材料:li?.?p?.?sb?.?s?.?o?.?cl】
【硫银锗矿(argyrodite)结构,sb部分取代p位降低水解活性,o微量占据s位强化骨架稳定性】
【预估性能:室温锂离子电导率≥5x10?3 scm?1,暴露空气30min後电导保持率>92%,h?s释放量<0.02 cm3g?1】
这个合成路径指向五个字——全固态电池。
要知道,现在全球的电动汽车也好、手机也好,还是笔记本电脑。
他们使用的都是液态锂离子电池。
这个电池有一个巨大的风险,就是电池内部的有机电解液,是易燃的。
一旦发生短路,电解液就会被点燃,轻者起火,重者爆炸。
所以大家在新闻上,有时会看到某品牌电动汽车自燃,这就是液态锂离子电池的锅。”
而固态电池,就是用不可燃的固态电解质代替液态电解质,因此不会有这样的安全隐患。
而在所有的固态电解质中,硫化物固态电解质因为它的离子电导率最高,也最接近液态电解质,所以现在全球基本上都是朝着这个方向去研究的。
但它也有一个致命的缺点,那就是在空气中的稳定性极差。
硫化物电解质中含有大量的p-s键。
要知道,这种键的键能是远低於p-o键的。
因此,根据软硬酸碱理论,硫化物结构中的硬酸p5+更倾向於与空气中水分子里的硬碱o2-结合。
但只要它们一结合,就会导致p-s被拆解。
所以,这种材料只要在空气中暴露出来,就会很快的释放出有毒的h2s气体。
同时它的材料结构也会崩坏,离子电导率会断崖式的下跌。
因此固态电池的生产成本一直居高不下,也没办法大规模的生产。
而李东记宫殿里的这条合成路径,恰恰就能解决这个问题。
如果按照这条路径,真的做出来了这个材料。
那就等於同时解决了高电导和空气稳定性这两个难题。
全固态电池的最後一道门槛,也就被踏平了。
就在李东想着这些的时候。
中科大行政楼的四楼,校长助理赵建平正在处理一份下学期实验室改造的预算文件。
这个时候,他的手机响了。
他一看是校长打来的,於是连忙接了起来。
“喂,校长。-->>
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