第501章 硫化物固态电解质的产业化大门被打开了 (第1/2页)
这个公告发出去不到1分锺,6个名额就已经满了。
而且教务系统的後台显示,实际的点击报名人数超过了300人。
当然,这条公告也被一些学生截图发到了社交平台上,并艾特了自己在燕大和水木的朋友。
那意思很明显,看看,李东教授也到我们学校来开讲座了。
然而,他预想中的各种柠檬精并没有出现。
这些来自燕大和水木的学生回复的风格出奇的统一。
“加油!”
“你们一定要振作。”
“别紧张,习惯了就好。”
中科大的学生们在看到这些回复的时候,完全是懵逼的。
振作什麽?紧张什麽?习惯什麽?
……
中科大材料科学楼的某间办公室里。
周驰刚刚在教务系统上完成了报名,他是中科大材料科学与工程学院研二的学生。
在学院里,他算是同龄人中比较出色的那一批人了。
在入学的第一年,他就完成了一篇关於层状氧化物正极材料微结构调控的工作。
这篇论文发在了《acs energy letters》上。
此时,他的博士师兄梁峰走了过来。
“周驰啊,其实你去看看就行了,你不用非得上手的。”
“李东教授虽然牛,但材料合成这一块,我估计他也只是做个示范性的教学实验,不会太复杂。”
“对你来说,有点浪费时间了。”
其实这是院里大多数教授和博士的普遍想法。
李东的名头当然响,可他和材料科学之间,怎麽看都是八竿子打不着关系的。
然而周驰却摇了摇头。
“梁师兄,我有个同学在燕大,之前他跟李东教授做过一段时间的科研。”
“他给我说过一件很神奇的事。”
“什麽事?”
他说在李东教授身边做科研的时候,能明显的感觉到自己的思维变得清晰多了,很多想不通的问题一下子就想通了。
“还有这种说法?”
梁峰当然没听过大师效应这个词,毕竟他的层次还不够。
这个词可不是开玩笑的,从哥廷根时代的希尔伯特,到哥本哈根的玻尔,再到华罗庚先生,大师效应的存在几乎贯穿了整个20世纪的科学史。
梁峰听到周驰这麽说,他都有点心动了。
不过想了想,还是摇了摇头。
毕竟这个说法太玄学了,科学嘛,毕竟还是要讲究科学的。
“这个说法……大概是别人以讹传讹传出来的。”
……
下午2点,中科大西区材料科学楼b204实验室。
这是一间层高接近4米的大型材料制备实验室。
由於场地和安全的限制,学校只允许了少数人通过实验室外的观察窗观看。
而绝大多数旁听的学生则是在各自的教室或者宿舍里,通过学校的直播来观看。
此时,李东穿着白色的实验服,戴着护目镜,站在手套箱前面。
他的6名助手也已经到齐了。
李东拿起点名册,挨个点名。
“周驰。”
“到!”
“你是做层状氧化物正极的?”
“是的,李东教授。”
“好,那你负责手套箱内的称量和混合,球磨的参数我会告诉你的。”
“何润之,秦佳……”
随後,李东又挨个点了剩下人的名字,然後安排了工作。
分工完毕以後,李东朝着直播镜头笑着说道。
“中科大的同学们,大家好,我是李东。”
“今天这节公开课呢,可能大家还不知道我要做一个什麽样的实验。”
“大家都知道,现在我们用的电池都是锂离子电池吧?”
“所以也就知道它里面的液态电解液有一个很大的问题,就是它可燃。”
“而我这一次做的实验,就是想找到一种固态的材料来代替液态电解质。”
李东说到这里的时候,有懂行的人已经清楚李东要干嘛了。
全固态电池?
但他们心里都冒出了同一个疑问。
难道李东教授已经解决了固态电解质在空气中不稳定的问题了?
要知道,这个问题可难住了很多国家级项目的负责人啊。
全球从日本的丰田、三星sdi,再到宁德时代无数科研机构和企业都在往这方向上砸钱,想解决这个问题。
甚至有一些学生还知道,中科院的陈立泉院士现在正亲自带领一个国家重点研发计划项目组,专门做的就是解决硫化物固态电解质的空气稳定性问题。
之前大家不是说,李东教授这一次是启发式教学实验吗?
怎麽就变成了这个前沿问题了?
而且……李东教授还想一堂公开课就想搞定这个?
要不是因为大家出於对诺贝尔奖得主和菲尔兹奖得主的尊重来说的话。
恐怕现在直播间就已经把李东喷成筛子了。
然而李东却没有再过多的解释,他已经开始分配任务了。
“周驰,你先称取li?s和p?s?,按摩尔比7:3混合。”
“注意啊,p?s?要最後加入,加入之後立刻密封球磨罐。”
“然後再单独称取sb?s?和b?s?的量按p位30%的取代比例折算,licl按化学计量比加。”
“最後加入极少量的li?o,这个量我待会会告诉你。”
“球磨参数按照……略”
要知道这两天,李东在科学岛,虽然没有亲手做过材料合成的实验。
但唐越在带他参观实验室的过程中,就已经很详细地介绍了podld和mbe系统的操作逻辑。
以他现在的基础属性,理解起来自然是一点问题都没有。
当然,如果让他上手操作,可能还差一些火候。
但是现在不是有牛马可以指挥吗?
所以李东这一串操纵指令下的很准确,语速也不快,没有给人很强的压迫感。
那些不是材料专业的学生,在看直播的时候,只觉得李东教授好专业呀,安排的有条不紊地。
每一步该做什麽?该注意什麽?用什麽参数都说的清清楚楚的。
而那些真正学材料的学生们,感受就更加的明显了。
刚才李东教授说的这些参数,还有操作流程,放在传统的硫化固态电解质的制作流程里,都是常规操作。
但是在这个常规的操作里,有几个地方他们却看不懂,教科书上也没教。
比如那个sb?s?的30%取代比例。
通常在硫银锗矿体系里做阳离子取代,取代量一般不会超过10%到15%,因为过高的取代量会破坏argyrodite的晶体结构。
但李东给出的却是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。
此时就这麽出现了。
就在他震惊的时候,李东也没有闲着。
他走到了何润之和秦佳的面前,开始指导他们设定管式炉的温控程序。
“你们要注意升温曲线分两段,第一段要从室温到300摄氏度,升温速率控制在1度1分锺。”
“然後到300摄氏度以後,要保持这个温度30分锺,让残余的溶剂和吸附水彻底脱离。”
“第二一段是从300摄氏度到550摄氏度,升温速率两度每分锺。”
“整个过程氩气流量保持在50 sccm……略”
何润之认真地听着李东的指令,然後在控温面板上输入参数。
李东给的这些参数设定,每一个背後都有个具体的物理化学考量。
但李东并没有解释。
而何润之和秦佳最开始的时候也和周驰一样,并不理解,他们只是照做。
可做着做着,就有一种很奇怪的感觉,他们好像能理解这些参数背後的原因了。
好像李东把这个名为参数的钥匙给了他们,他们就用着这把钥匙打开了以前自己从来没有开过的那扇门。
而李东此时又指导了剩下的几个助手,准备後续的表征测试所需的设备。
实验每一步都
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