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第205章 积分只差临门一脚[1 / 4]

江衍盯着这个文件,眼神逐渐深邃。

这不是从系统商城兑换出来的技术。

而是他前世真正做出来的科研成果。

是以他为主力在实验室里熬过无数个通宵。

亲手完成了从材料筛选、工艺路线设计,到电化学测试与失效机理分析的全过程。

为了降低固态电解质的界面阻抗,他曾连续四十多个小时守在设备旁,只为记录一组不同温度梯度下的阻抗谱数据。

为了抑制锂枝晶生长,他反复调整无机填料的粒径、掺杂比例和热压参数,报废了上百组样品。

最终,他成功制备出了一种兼具高离子电导率、优异机械强度与界面稳定性的复合固态电解质材料。

室温离子电导率达到行业领先水平。

锂离子迁移数显著提高。

循环寿命、倍率性能以及热稳定性,也远远超过同期大多数公开成果。

只要再完成中试放大和工艺优化,这项技术便有资格冲击下一代动力电池的核心材料体系。

可惜,他还没来得及看到成果落地,就猝死在了岗位上。

......

江衍抬手滑动鼠标。

一页页实验数据出现在屏幕上。

交流阻抗谱。

循环伏安曲线。

扫描电子显微镜图像。

不同掺杂比例下的离子电导率对比。

高温循环后的界面形貌分析。

每一组数据,每一个参数,都来自他前世亲手完成的实验。

凭借基因优化后近乎恐怖的记忆力,他已经将前世最核心的实验记录重新整理出来。

甚至连那些前世来不及继续验证的猜想,也被他单独标注在文档末尾。

江衍没有沉浸在过去的仇恨里。

复仇只是顺手而为。

真正值得他投入精力的,是这项技术本身。

前世的这套复合固态电解质方案虽然先进,却并不完美。

它在实验室环境下表现优异,但仍然存在三个问题。

第一,连续化生产的一致性不足。

第二,高面容量正极下的界面稳定性仍有提升空间。

第三,核心材料在极端倍率充放电时,局部电流密度分布不够均匀。

这些问题,如果是前世的他需要带领团队,用数年时间一点点试错才可能解决掉。

但这一世,他有系统。

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