Назад

Глава 350-Начало Литий-Серной Эры

Глава 350-Начало Литий-Серной Эры

Переводчик: Henyee Translations Редактор: Henyee Translations

После общения с Вэй Вэнь, Лу Чжоу вернулся в свой кабинет и начал готовить свой отчет PowerPoint.

Он провел неделю, работая над”теоретической моделью структуры электрохимического интерфейса».

Когда Лу Чжоу наконец закончил свой отчет PowerPoint, он внезапно получил звонок от Ян Сюя.

На другом конце провода послышался взволнованный голос:

“Мы сделали это! Мы сделали это!”

Лу Чжоу услышал бодрящий голос и сразу же спросил: “литий-серная батарея?”

Ян Сюй взволнованно кивнул и сказал: «Да! Ваш мыслительный процесс прав, мы можем использовать глюкозу в качестве предшественника и выбрать сополимер полипиррола оксима полианилина в качестве порообразующего агента. Мы успешно синтезировали площадь поверхности до 3022м2/г и создали полые углеродные наносферы диаметром всего 69нм.”

Ян Сюй отпил немного воды и откашлялся; он не мог дождаться, чтобы заговорить.

«Затем мы смешали полые углеродные сферы с серой химическим осаждением и собрали их в форму батареи для выполнения теста производительности батареи. Конечный результат оказался вполне удовлетворительным.

Я не буду говорить об остальном по телефону, я отправил соответствующие данные эксперимента на вашу электронную почту. Посмотри на это!”

— Хорошо, я так и сделаю.”

Лю Чжоу был взволнован тем, как взволнован был Ян Сюй, поэтому он повесил трубку и проверил свою электронную почту.

В его почтовом ящике лежало письмо от Ян Сюя.

Лю Чжоу загрузил вложения электронной почты и открыл файл с данными эксперимента. Он преобразовал его в формат PDF и внимательно прочитал строчку за строчкой.

Эти экспериментальные данные содержали данные теста производительности батареи, изображения, полученные с помощью SEM, а также графические графики данных.

Согласно тому, что сказал Ян Сюй, производительность этого нового материала была довольно хорошей. Неудивительно, что Ян Сюй был так взволнован.

Сравнивая исходные полые углеродные наносферы с активированными углеродными наносферами, полученными с использованием гидроксида калия, активированные полые углеродные сферы превосходно справились с композитом из 70% серы.

Это было только на макроскопическом уровне, микроскопический уровень был еще интереснее.

Ионы серы, внедренные в полые углеродные сферы, могут выходить из поверхностных пор полых углеродных сфер. Они также могут электрохимически реагировать с ионами лития, перемещающимися к положительному электроду упорядоченным образом, а также генерировать Li2S2 и Li2S между углеродными сферами. Это предотвратило закупорку пор от влияния эффективности электрохимического цикла.

С другой стороны, поскольку заряженные ионы серы находились в ограниченном контакте с ионами лития, образование длинноцепочечного соединения LiSn было предотвращено.

Все знали, что длинноцепочечные молекулы LiSn легко растворимы в органических растворах, и это было основой эффекта шаттла. Если бы механизм образования этих молекул можно было уменьшить, это полностью предотвратило бы потерю положительного электродного материала.

Мало того, даже если в реакционной системе образуется небольшое количество соединения LiSn (где n больше 2), благодаря поверхностно-абсорбционным свойствам полой углеродной сферы полисульфидное соединение будет захвачено внутри положительного электродного материала. Это смогло предотвратить его от отражать через поверхность материала и в электролит.

Эти два уровня защиты сводили к минимуму влияние эффекта шаттла.

Как только Лу Чжоу закончил чтение анализа физических и химических свойств, он посмотрел на тестирование батареи.

Согласно экспериментам с батареями, проведенным Институтом вычислительных материалов Цзиньлин, способность ингибировать диффузию полисульфидных соединений в электролит достигла своего пика, когда содержание серы было на уровне 73%. Даже после 500 циклов работы батареи эффективность работы кулона оставалась на высоком уровне.

Когда содержание серы было на уровне 75%, другие факторы, такие как плотность энергии, объемная плотность энергии и т. д., достигли оптимального уровня.

Ян Сюй назвал новую полую углеродную сферу HCS-2, следуя номенклатуре Лу Чжоу.

Этот новый материал был, несомненно, более применим, чем ГКС-1!

“Идеальный.”

Лу Чжоу положил отчет об эксперименте на стол и достал свой телефон. Он позвонил мистеру Уайту Шеридану, генеральному менеджеру компании «Стар Скай Текнолоджи». Он велел г-ну Уайту немедленно начать подачу международных патентных заявок.

Учитывая широкие перспективы использования этого материала, компания Star Sky Technology будет отдельно регистрировать патенты по ряду аспектов, таких как соединения, производство, использование и соотношение серы к материалам ГХС-2. Это позволило им создать надежную патентную защиту.

Если все пойдет хорошо, Лу Чжоу сможет получить номера патентов до конца месяца и сможет начать писать свою диссертацию.

Успех материала ГКС-2 был отчасти обусловлен методами расчета материалов. Это, несомненно, послужит важным примером его теоретической модели структуры электрохимического интерфейса.

Лю Чжоу с особым нетерпением ждал, когда его теория будет применена…

Уайт был очень эффективен, он уже подал все документы и сдал заявку на патент.

После получения номера патента, Лу Чжоу сразу же начал писать диссертацию.

Последняя статья по ЖКХ-1 тоже была написана им. Он мог бы использовать тот же формат и структуру для этой диссертации. Он закончил писать диссертацию в течение трех дней.

Он выбрал научный журнал в качестве объекта своего представления.

Лу Чжоу представил журнал и начал готовиться к своей встрече в Институте Макса Планка.

Однако это представление поставило редакцию журнала Science в трудное положение.

Представление диссертаций по науке было хобби многих известных людей. Например, Дэвид Шоу был одним из них.

И наука приветствовала эти тезисы. В конце концов, громкие имена давали науке хорошую репутацию в академическом сообществе.

Тем не менее, профессор Лу представил три диссертации в течение полугода; это было немного экстремально…

Проблема была не в самом материале ГКС-2. Большинство академических редакторов математики в отделе не могли поверить, что Лу Чжоу сделал такое огромное улучшение материала HCS-1 за такой короткий период времени.

Не говоря уже о том, что диссертация профессора Стэнли по углеродно-сернистому композиту также была посвящена ЯКСУ.

У всех были основания подозревать, что профессор Лу мог соперничать с профессором Стэнли в проекте литий-серных батарей и что профессор Стэнли мог опубликовать неполные результаты эксперимента.

Подобные вещи случались в академическом сообществе и раньше.

Редакция журнала Science решила передать его рецензенту.

Ответственным за рецензирование был профессор Bawendi из Массачусетского технологического института.

Как и в прошлый раз, этот профессор принял просьбу о пересмотре и повторил эксперимент Лу Чжоу шаг за шагом, заплатив из своего собственного кармана.

Он был поражен полученными результатами.

Бавенди снова преуспел…

Если вы обнаружите какие-либо ошибки ( неработающие ссылки, нестандартный контент и т.д.. ), Пожалуйста, сообщите нам об этом , чтобы мы могли исправить это как можно скорее.

Обсуждение главы

Глава 350: «Начало Литий-Серной Эры»

, чтобы обсудить главу.

Пока нет комментариев к этой главе.