dite)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。”
“建平啊,现在有个事,李东教授现在在咱们学校被学生给堵了。”
赵建平差点没拿稳手里的手机。
什麽情况?
李东教授被堵了?还是我们学校?
他努力地回忆了一下,自己是中科大的校长助理吧?不是某个技校的校长助理吧?
这麽恶劣的事情会发生在我们学校?
在这个时候,校长又说道。
“同学们都很热情,想让李东教授给他们上一节公开课,你现在想办法去跟李东教授聊聊,看这个事能不能成。”
哦,原来不是恶性事件。
赵建平刚松了口气,然後校长又在那边说道。
“我这边还在开会,剩下的事交给你了。”
然後电话就挂断了。
赵建平:???
什麽交给我啦?
让我去邀请李东教授上公开课?
不是,前两天李东教授才晕倒了。
万一公开课再出什麽情况?他能承担起这个责任吗?
可是校长已经下了命令。
“唉,去看看情况吧,如果李东教授不愿意,那就算了。”
想到这里,赵建平立刻走出了办公室。
几分锺後,他
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