的却是30%。
这是什麽原理?
材料的结构不会崩坏吗?
还有那个极少量li?o。
在硫化物体系里引入氧元素,按照常规思路来看,几乎等於自找麻烦。
因为氧的电负性远高於硫,引入之後很容易在晶格中形成局部的氧化物析出相,反而会降低离子电导率。
但李东偏偏要加。
此时周驰正按照李东的指令,在手套箱里操作着。
但他的心里和这些学材料的同学想法是一样的。
他也不懂啊。
不过他有一个长处,就是既然在做别人的助手,那只管执行就行了,不懂的下来再问。
所以他并没有停下手里的工作,而是按照李东的指令将sb?s?的粉末加入球磨罐。
可就在这时他脑子好像被什麽东西敲了一下,瞬间感觉自己的思路清晰了不少。
一个理论就这麽水灵灵的出现在了他的脑海里。
软硬酸碱理论!
要知道硫化物电解质中的p??是硬酸,容易被水中的硬碱,o2?攻击,从而导致p-s键断裂,释放出h?s。
而,sb3?是软酸。
如果用软酸去代替硬酸,水分子中的硬碱就失去了优先的攻击目标。
这样p-s的骨架被拆解的速度就会大幅的降低。
所以30%的取代量看起来特别激进,但如果晶体结构能够容纳这个比例的sb3?的话,那空气稳定性的提升将是革命性的。
他一下子就想通了李东这一步的目的。
“那那个极少量的li?o呢?”
周驰借助着现在清晰的思路试图去理解李东的想法。
可是却毫无头绪。
“李东教授肯定有他的目的。”
想到这里,他也压下了想继续分析的想法。
5分锺後,他在称量粉末,放置砝码的时候,感觉脑袋又被敲了一下。
这一下又让他理解了李东的那个极少量li?o的思路……
“如果o2?不是以析出相的形式存在,而是掺杂了方程式占据s位上的少数几个位置。”
“那它反而会在p-s骨架上形成几个锚点。”
“这些锚点就是p-o键,要知道这个键的键能是远高於p-s键的。”
“所以它们的存在,就像是给房子里的承重柱套上了钢套一样,整个结构的稳定性会得到很大的加强。
“而因为o2?的量极少,所以不足以形成析出相。”
“因此对离子传输通道的干扰也可以忽略不计。”
“原来是这样!”
就在周驰想通这点的时候,他想起了在燕大的同学跟他说过的话。
“在李东教授身边做科研,思路会变得特别清晰。”
“原来就是这种感觉吗?”
他试着将这样的感觉维持住,然後推理李东这个实验的思路。
“如果sb取代p能降低水解速率,那在阴离子位上,是不是还可以嚐试用br?或者i?部分取代cl?,来进一步调节晶格参数?”
“而如果li?o的掺杂量能够精确控制在s位的2%到5%之间,理论上就可以在不破坏argyrodite相纯度的前提下,实现骨架的最优稳定化。”
想到这里的时候,周驰自己都吓了一跳。
这些方法,他以前从来没考虑过。
此时就这麽出-->>
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