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《我的学习群里全是真大佬》

第500章 中科大(7K)
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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