第500章 中科大(7K)(11/14)

【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。”
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