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第四十八章 扎根(第2节)

挥作用,关键在于它能否与传统的金属或陶瓷基板牢固地结合在一起,而不是在使用过程中脱落或分层。

李国栋的团队尝试了多种结合工艺——热压、爆炸复合、激光熔覆——每一种都各有优劣,但始终没有找到一种既能保证结合强度、又能兼顾生产效率的理想方案。

“这事儿急不来。”李国栋在项目周报中写道,“界面结合是世界性的工程难题,任何一个新材料从实验室走向工程应用,都要过这一关。我们现在做的每一项试验,都是在为最终的成功积累数据。”

陆迪峰理解这种节奏。他没有催促,只是在资源配置上给予了充分的支持,并叮嘱李国栋注意团队成员的劳逸结合,不要疲劳作战。

能量存储装置项目组则经历了从挫折到突破的完整周期。

热管理系统的问题解决后,原型机在第二次满负荷测试中顺利通过了验证。储能核心的温度被稳定地控制在了设计范围以内,充放电效率达到了预期的百分之九十二。但在接下来的循环寿命测试中,新的问题又暴露了出来——在经过大约五百次充放电循环后,储能核心的容量出现了明显的衰减。

“这是目前所有电化学储能器件都面临的共性难题。”负责该项目的高级工程师在技术评审会上解释说,“电极材料在反复的膨胀和收缩过程中,会逐渐出现微裂纹和结构退化,导致活性物质流失。我们的材料虽然在这方面已经比锂电池优秀得多,但仍然无法完全避免。”

“有解决方案吗?”陆迪峰问。

“目前有两个思路。一个是优化电解液的配方,在电解液中添加某种修复剂,让电极材料在循环过程中能够自我修复微裂纹。另一个是改变电极材料的微观结构,从实心结构改为多孔结构,为体积膨胀预留空间。”

“两个思路都值得尝试。”陆迪峰说,“但不要并行走,先把第一个思路验证清楚,再决定是否启动第二个。资源有限,要集中力量打歼灭战。”

“明白。”

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