另一邊,遠在大西洋彼岸的日耳曼國,位于斯圖加特市的馬克斯·普朗克固體研究所。
在一間實驗室中,一名穿戴着整齊實驗服的中年教授正按照着流程對手中的一份锂硫電池進行着各種實驗檢測。
作為馬克斯·普朗克名下的分支研究機構,再加上日耳曼人向來嚴謹認真的行事風格,也更注重實驗的細節和精确性普朗克固體研究所的科研能力和學術聲譽不用多說。
“卡茲,傾斜光纖布拉格光栅(TFBG)傳感器的實驗數據出來了嗎?”
實驗室中,中年教授霍尼·斯旺森處理好手中的锂硫電池樣品後,朝着實驗室另一角的研究助理詢問道。
“剛好完成,教授。”
聽到詢問,青年研究助理快速的回複道。
“打印出來給我一份。”斯旺森教授動了動嘴唇,将眼前的實驗檢測設備開啟,進行着新一輪的測試。
“好的,教授。”
快速的回複了一聲,青年研究助理在電腦前操作了幾下後,快速的朝着外面走去。
不一會,薄薄的幾張實驗數據報告就遞了過來。
霍尼·斯旺森順手接過來認真的翻閱着。
傾斜光纖布拉格光栅(TFBG)傳感實驗,是化學界最前沿的探測技術。目前能夠應用這種實驗設備和技術的研究所或實驗室根本就沒幾家。
這是一種通過監測溫度和折射率來跟蹤控制锂硫電池的電解質-電極耦合變化,通過對電解液中硫濃度的定量檢測,證明了Li2S和硫的成核途徑和結晶決定了循環性能的新型探測技術。
相對比傳統的锂硫電池檢測技術來說,這種新探測技術能夠做到更好,更全面的了解锂硫電池在充放電實驗中的内部變化。也能夠更好的揭示多硫化物溶解沉澱與容量衰減之間的相關性。
“教授,那位徐教授,真的解決了锂硫電池中的多硫化合物擴散問題和穿梭效應嗎?”
實驗室中,沉寂了一會後,看着依舊盯着實驗報告的的霍尼·斯旺森教授,研究助理終于忍不住了,小聲的開口詢問道。
雖然這次锂硫電池并非徐川研發的,而是川海材料研究所獨立完成的,但相對比之下,人們往往會默認的将事實算到更出名的人頭上。
相對比徐川來說,川海材料研究所的名聲在學術界很顯然弱了不止一個檔次。
聽到助理兼學生的詢問,斯旺森擡起頭,淡淡的開口道:“出于對科學的嚴謹,這個問題我恐怕暫時沒法回答你。”
聞言,學生的臉上頓時浮現出了一抹失望的神色。
不過對面的斯旺森教授并沒有停止自己的話語,在短暫的停頓了一下後,他将目光投向了自己手中的檢測實驗數據報告,接着補充道。
“不過.....從目前傾斜光纖布拉格光栅(TFBG)傳感實驗的檢測數據來看,他們郵寄過來的樣品,的确已經做到了解決這個難題。”
簡單的補充了一句,霍尼·斯旺森沒再理會自己的學生,而是将注意力再度集中到自己手中的報告上。
從檢測的結果來看,锂硫電池中的多硫化合物擴散問題和穿梭效應毫無疑問已經得到了穩定的控制。
這意味着锂硫電池這種一直都處于實驗研發階段的‘電池科技’,即将走出實驗室,進入千家萬戶中。
對于電池界和工業界來說,這無疑是一個劇烈的變化,甚至從某種程度上來說,它能推動整個時代的發展。
很簡單,也很純粹,就是锂硫電池的性能足夠的優越!
就從他們收到的實驗樣品來看,初步的檢測數據表明它的能量密度高達兩千質能量。
其他的不說,光是汽車行業,就将迎來颠覆性的改變。
應用這種锂硫電池的汽車,可以說将徹底的取代傳統的化學燃料汽車,如今依舊占有一席之地的油車,或許要不了多久将全面的退出舞台了。
當然,對于他來說,他關注的重點并不在锂硫電池即将帶來的改變上,而是在于實驗數據中觀察到的一些細節,以及那家川海材料研究所曾公開的另一項技術,那個很早就公開了的‘化學材料計算模型’。
或者說,是那個‘化學材料計算模型’的底層理論!
事實上,早在五六年前那位徐教授提出化學材料計算模型理論的時候,化學界和工業界就曾将目光投向過這一領域,也着重了解過相關的理論和工具。
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