而且最誘人的地方就是,一旦解決了氣體透過問題,甚至不需要對現(xiàn)有的電池進行很大的設(shè)計改動,哪怕直接將現(xiàn)有普通的鋰離子電池的負極材料替換掉,都能實現(xiàn)電池能量密度的飛躍提升!
江棲野一個人在實驗室里,兩邊不停的跑動。
一邊在掃描電子顯微鏡的顯示屏上觀察聚二甲基硅烷材料的微觀變化,一邊操作著手里的實驗儀器對聚二甲基硅烷不斷的進行著加工。
雖然有著詳細的參數(shù)對照,但是江棲野依舊在一次又一次的經(jīng)歷著失敗,畢竟微觀結(jié)構(gòu)的加工和宏觀加工不一樣。
甚至很多時候,一個手抖都會導(dǎo)致實驗的失敗。
不過好在聚二甲基硅烷材料十分便宜,其他的配料也不貴,而且實驗室中都儲備著不少,所以江棲野可以隨便浪費。
而這也是應(yīng)用物理和數(shù)學(xué)不一樣的地方,前者必須在無數(shù)次的實驗中總結(jié)經(jīng)驗,以及龐大的資金投入,而后者不考慮查閱文獻的話,一張紙一張筆就可以開始研究了,科研經(jīng)費一大半都是用在開會的差旅費上。
江棲野重復(fù)著一次又一次的操作。
直到晚霞登上山頭,經(jīng)歷了無數(shù)次失敗的江棲野,終于成功成功的制備了一次材料。
看著托盤里蠟黃色的凝膠,江棲野長長的舒了一口氣,終于成功了!
他總算明白,為什么有些人喜歡把材料學(xué)稱為運氣學(xué)了。
作為未來人類最可能觸發(fā)第三次科技飛躍的主干學(xué)科之一,這玩意壓根就不是一個正常人能玩的起的。
要知道江棲野是有著完整的分子式,甚至有所有的參數(shù),自己都弄了這么久才成功一次,真不知道那些材料學(xué)大佬是怎么一次又一次研發(fā)出新材料的。
把成功制得的材料收入瓶中。
這玩意兒從看上去就像是蜂蜜,但充滿了果凍的質(zhì)感。表面看上去似乎沒有什么特別的地方,但取樣放在電子顯微鏡下觀察其微觀構(gòu)造,卻與尋常的液態(tài)聚二甲基硅氧烷天差地別。
沒有在這短暫的勝利喜悅中多做停留,江棲野趁熱打鐵,將事先準(zhǔn)備好的長方形銅箔和金屬鋰,放入liga和光刻系統(tǒng),將鋰金屬均勻的包裹在長方形銅箔上。
鋰作為電池的負極,而銅則是聚電和導(dǎo)電的核心。
因為鋰極其活潑,所以全過程都要盡量在真空之中進行。
將制作好的樣品做好防護之后,再放在了勻膠機中,開始了制作電極材料最關(guān)鍵的第三步——旋涂!
所謂旋涂法,便是依靠工件旋轉(zhuǎn)時產(chǎn)生的離心力及重力作用,將落在工件上的涂料液滴,全面流布于工件表面的涂覆過程。
這項操作對實驗人員的操作技術(shù)要求很高,可不是手機貼膜那么簡單的工作。
涂覆不均勻,很有可能導(dǎo)致鋰離子在負極材料上無法均勻析出,無法均勻析出意味著進行不了幾組電循環(huán),這層薄膜就會被不均勻的鋰材料刺穿。
直到晚上七點,江棲野方才得到一塊涂層均勻的銅箔。
最后再將銅箔放入光刻系統(tǒng)之中,在薄膜上制作納米級的小孔。