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江凡听到张峰的邀请,有贴片他也就没什么好担心的了,答应。
......
魏强这边,主要召集了部门的一些核心人员,包括原本其他几个公司和他同等级的首席科学家,以及一些高级研究员。
“老魏啊,找我们过来是什么事?有新思路了吗?”一个年纪和资历都和魏强差不多的宁得那边的特聘教授问道,他刚刚带着小组正在突破一项重要的具体技术,就被魏强喊过来了。
“我把大家叫来是想告诉大家一个好消息,我们动力电池的突破,很快了。”魏强说话的时候都有些难掩心中的激动。
“哦?”与会的人听到这个消息也都怔了一下,今天刚刚才实验失败,才几个小时,你说很快就要突破了?有点开玩笑了。
难道说你从这次失败中总结出了什么?也不对啊,一起参与的,我们怎么没看出来。
魏强知道大家的疑惑,他也不解释,让助手打开投影仪,把连接移动硬盘的电脑上的资料投到了投影屏上。
打开一份针对全固态电池的解决方桉总纲性质的文件,看向众人开口道:
“我们一直在研发的全固态电池,之所以目前一直无法取得突破,主要是以下两个原因导致的:
1、高阻抗,固态电解质导锂能力差,锂离子导电率低。同时固体和固体接触,接触性也差。内阻高,导致锂离子内部传输的效率特别低;
2、循环充放电过程中,物理接触也会变差,所以固态电池的寿命问题,还有待解决。
而针对这两个问题,我们做了很多的尝试,但依然没有太好的解决办法。
但如果我们在其中加入硫化物,硫化物是偏软质固体,通导性能也不错,不就可以增强导锂性能,同时也解决物理接触问题吗?”
一众教授互相看看,还是那位宁得教授开口道:“硫化物确实是解决固态电池的通用思路之一,这个包括我们,包括国际上也在研究。
可硫化物本身不稳定,对空气很敏感,制造条件还很严格,这些核心问题依然还是没有解决啊。”
其他专家教授听后也点头,硫化物这个提法不新鲜,但这些问题才是关键。
魏强也不慌,将打开的文件往下拉,看到某个地方停下了,对教授和研究员们道:
“解决办法就在这里,只要我们在硫化物中加入文中所说的合金材料,同时对其通导结构做文中所说的这样的调整,就可以解决硫化物稳定性、敏感度等所有的这几个问题。”
“咦?”研究员们都眼前一亮,虽然还没有实际尝试,但从思路概览来看,他们隐隐感觉到这个方法确实完全不同于以往方法的思路,彷佛开辟了一条新大陆,搞不好真的能成。
几个教授包括宁得那位首席科学家教授看到后也有种豁然开朗的感觉,对啊,硫化物性质不稳定,并不是完全没有办法的。
只要做一些通导的结构调整,同时把这几种合金按比例调进去,改变硫化物性质,或许真的能解决问题哦。
“这资料你从哪儿弄到的?”有其他教授急不耐地问魏强。
魏强道:“上面给的,我问了他来源,不是jun方的,说是一位爱国人士弄到后给我们的。”
“爱国人士?”大家一阵面面相觑,什么样的爱国人士能弄到这样的资料?
从岛国、米国弄的?也不对啊,按照技术进展的常规路线以及对他们当前进度的了解,他们弄个70%固态电池都已经算大突破了。
但资料里写的是可以实现全固态电池的开发,这跨的有点大了。
鸥州?也不像。阿三?呵呵~
算了,管它怎么弄来的呢,对于一帮教授、科学家而言,没有什么比技术本身更让他们着迷的了。
所以也不去考虑什么来源了,赶忙让魏强把这些资料收录进研究所资料库,让他们好研究。
魏强也急着细细考究里面的细节,找他们来只是跟他们说一下这个事儿。
于是也不多墨迹,直接散会,然后让助手找来资料管理的人员,让他把资料传到所里内部资料库中,设置好权限,供不同人查看不同权限的内容。
有了这些资料,这几天大家更是废寝忘食,完全沉浸在发现新大陆的喜悦中,各种研究、解读、讨论、尝试每时每刻都在开展。
借助资料,很多具体技术方面也接连获得突破并实验成功。
但这波接连成功之后,大家又遇到了一个问题,虽然有这些资料,全固态电池最终必然能够突破,但时间上或许不够。
对手搭载新... -->>
江凡听到张峰的邀请,有贴片他也就没什么好担心的了,答应。
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魏强这边,主要召集了部门的一些核心人员,包括原本其他几个公司和他同等级的首席科学家,以及一些高级研究员。
“老魏啊,找我们过来是什么事?有新思路了吗?”一个年纪和资历都和魏强差不多的宁得那边的特聘教授问道,他刚刚带着小组正在突破一项重要的具体技术,就被魏强喊过来了。
“我把大家叫来是想告诉大家一个好消息,我们动力电池的突破,很快了。”魏强说话的时候都有些难掩心中的激动。
“哦?”与会的人听到这个消息也都怔了一下,今天刚刚才实验失败,才几个小时,你说很快就要突破了?有点开玩笑了。
难道说你从这次失败中总结出了什么?也不对啊,一起参与的,我们怎么没看出来。
魏强知道大家的疑惑,他也不解释,让助手打开投影仪,把连接移动硬盘的电脑上的资料投到了投影屏上。
打开一份针对全固态电池的解决方桉总纲性质的文件,看向众人开口道:
“我们一直在研发的全固态电池,之所以目前一直无法取得突破,主要是以下两个原因导致的:
1、高阻抗,固态电解质导锂能力差,锂离子导电率低。同时固体和固体接触,接触性也差。内阻高,导致锂离子内部传输的效率特别低;
2、循环充放电过程中,物理接触也会变差,所以固态电池的寿命问题,还有待解决。
而针对这两个问题,我们做了很多的尝试,但依然没有太好的解决办法。
但如果我们在其中加入硫化物,硫化物是偏软质固体,通导性能也不错,不就可以增强导锂性能,同时也解决物理接触问题吗?”
一众教授互相看看,还是那位宁得教授开口道:“硫化物确实是解决固态电池的通用思路之一,这个包括我们,包括国际上也在研究。
可硫化物本身不稳定,对空气很敏感,制造条件还很严格,这些核心问题依然还是没有解决啊。”
其他专家教授听后也点头,硫化物这个提法不新鲜,但这些问题才是关键。
魏强也不慌,将打开的文件往下拉,看到某个地方停下了,对教授和研究员们道:
“解决办法就在这里,只要我们在硫化物中加入文中所说的合金材料,同时对其通导结构做文中所说的这样的调整,就可以解决硫化物稳定性、敏感度等所有的这几个问题。”
“咦?”研究员们都眼前一亮,虽然还没有实际尝试,但从思路概览来看,他们隐隐感觉到这个方法确实完全不同于以往方法的思路,彷佛开辟了一条新大陆,搞不好真的能成。
几个教授包括宁得那位首席科学家教授看到后也有种豁然开朗的感觉,对啊,硫化物性质不稳定,并不是完全没有办法的。
只要做一些通导的结构调整,同时把这几种合金按比例调进去,改变硫化物性质,或许真的能解决问题哦。
“这资料你从哪儿弄到的?”有其他教授急不耐地问魏强。
魏强道:“上面给的,我问了他来源,不是jun方的,说是一位爱国人士弄到后给我们的。”
“爱国人士?”大家一阵面面相觑,什么样的爱国人士能弄到这样的资料?
从岛国、米国弄的?也不对啊,按照技术进展的常规路线以及对他们当前进度的了解,他们弄个70%固态电池都已经算大突破了。
但资料里写的是可以实现全固态电池的开发,这跨的有点大了。
鸥州?也不像。阿三?呵呵~
算了,管它怎么弄来的呢,对于一帮教授、科学家而言,没有什么比技术本身更让他们着迷的了。
所以也不去考虑什么来源了,赶忙让魏强把这些资料收录进研究所资料库,让他们好研究。
魏强也急着细细考究里面的细节,找他们来只是跟他们说一下这个事儿。
于是也不多墨迹,直接散会,然后让助手找来资料管理的人员,让他把资料传到所里内部资料库中,设置好权限,供不同人查看不同权限的内容。
有了这些资料,这几天大家更是废寝忘食,完全沉浸在发现新大陆的喜悦中,各种研究、解读、讨论、尝试每时每刻都在开展。
借助资料,很多具体技术方面也接连获得突破并实验成功。
但这波接连成功之后,大家又遇到了一个问题,虽然有这些资料,全固态电池最终必然能够突破,但时间上或许不够。
对手搭载新... -->>
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