实验台面上,各种精密仪器指示灯无声闪烁。
房间内的巨大无尘操作台内,一台高速离心机刚刚停止运转,余温未散。
材料科学与工程专业博士二年级的周衍,正独自站在中央实验台前,他身着一件深蓝色实验服,里面是随意搭着的黑色毛衣,
脸上带着还带着连续熬夜留下的疲惫痕迹,眼白中布满了血丝。
然而,这疲惫却无法掩盖他眼中此刻燃烧的、如同实质般的锐利光芒。
他的眼睛死死地锁定在眼前那台高分辨率电子显微镜的显示屏上,
在发现新材料的结构稳定下来后,
又看向左侧显示器上面显示出的数据,瞳孔骤然放大。
数据显示,这种新材料的能量密度达到了现有最先进商用锂离子电池的50倍以上,
而充电速率,更是快得令人难以置信。
传统锂离子电池的正极材料在180度以上就会开始发生剧烈分解,在零下20度时性能会急剧下降,零下40度时几乎无法工作。
而使用这种新材料所制作的电池,能在高达3000度的温度下,保持晶体结构和离子通道的完整与稳定。
在零下150度的极寒环境下,依然能保持超过95%的室温容量,并且支持超快速充电。
在稳定性方面,更是一绝。
周衍做了穿刺实验,当一根尖锐的钢钉以标准压力完全刺穿新材料构成的电池单体时,电压只出现非常小幅度的波动,稳定的不可思议。
没有烟雾,没有火花,没有热失控的链式反应,甚至连温度的上升都微乎其微。
其循环寿命经过数据推算在经历超过10000次完整循环后,其容量保持率依然高达初始容量的95%以上。
在常温下的日历寿命也预计将超过200年。
这种新材料远远超出了目前国内外公开文献中所报道的任何同类材料。
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