他此刻的注意力,全部集中在面前電腦螢幕上的化學實驗資料上。
他正在處理寧德時代吳凱教授下午派人緊急送過來的那批全新電池測試資料。
這批電池在共沉澱合成階段摻雜了微量的鈦元素,其電化學迴圈壽命和高倍率放電效能好得超出了所有人的預期,甚至突破了趙陽之前那個數學模型給出的理論上限。
實驗室的研究員們無法確定這種異常優秀的效能究竟來源於哪一種具體的微觀機制改變,只能將海量的測試資料和不同溫度梯度的物理引數全部打包傳送給趙陽,希望他能透過數學降維分析找出核心的本徵變數。
經過趙陽三個多小時的高強度資料建模和數學計算。
終於從這一大堆的變數中,找出了對電池影響最核心的所有因素,並將其製作成了散點圖。
趙陽盯著電腦螢幕上的散點圖。
從這個圖表看起來,鈦元素的摻雜量與最終的迴圈壽命之間,並不是一個簡單的線性關係,而是會在某個特定的燒結溫度下,迴圈壽命出現一個極其突兀的峰值。
“鈦離子的半徑與鈷離子接近,常規的理解是它進入了三元材料的晶格內部,起到了穩定晶格的支柱作用。”
趙陽看著面前散點圖,結合目前掌握的所有資料喃喃道。
“但如果這僅僅只是簡單的體相摻雜,並不足以將高電壓下的迴圈壽命提升到這個地步。極化內阻的資料在一百次迴圈後依然沒有明顯增加,這說明正極材料與電解液的接觸介面發生了根本性的改變。”
他將幾組不同溫度下的資料調入模型進行擬合。
很快,結論清晰地呈現出來。
“在八百三十度到八百西十度的特定燒結溫度梯度下,由於熱力學驅動,少量的鈦元素與表面的殘鋰發生反應,形成了一層極其緻密的奈米級鈦酸鋰包覆層。”
“就是因為這層鈦酸鋰包覆層,很大程度地抑制了介面副反應的發生,防止了過渡金屬離子的溶出。”
“這就是這批材料迴圈壽命能夠突破五百次的核心原因。”
找到了原因,趙陽沒有耽擱。迅速將自己得出的結論和資料,整理成了一份嚴謹的資料分析報告。
他將文件轉換為PDF格式,透過之前建立的加密郵件通道,首接傳送給了吳凱教授。
點擊發送按鈕後,郵件顯示傳送成功。
趙陽靠在椅背上,閉上眼睛,用手揉了揉略微有些發酸的眼角。
他看了一眼螢幕右下角的時間,己經是晚上十二點了。
連續三個多小時的高強度建模計算,哪怕趙陽目前的體魄點己經高達18,擁有遠超普通人的身體素質,此時依然感覺到了疲勞。
走到衛生間簡單洗漱了一下,趙陽躺到床上,迅速進入了深度睡眠狀態。
而此時,在燕京市亦莊經濟技術開發區的寧德時代研發中心。
吳凱教授並沒有休息。
他坐在自己辦公室的電腦前,一邊喝著濃茶提神,一邊等待著趙陽的資料分析結果。








