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第463章 戴姆勒的考验(第1页)

穆勒提供的多层梯度结构设计方案,让韩博团队如获至宝。

但工艺实现难度,远超预期。

“三层材料,膨胀系数不同,烧结时容易开裂。”

实验室里,韩博指着显微镜下的样品,“你看,这里已经有微裂纹了。”

助手小刘皱眉:“那怎么办?降低烧结温度?”

“温度低了,致密度不够,离子电导率上不去。”

韩博摇头,“得找平衡点。”

他们做了几十组实验,调整温度、压力、保温时间,但效果都不理想。

最好的样品,离子电导率只比单层结构提升了10,离理论值的30差得远。

问题出在界面。

韩博分析,两层材料之间,原子排列不匹配,产生了应力集中。

“能加缓冲层吗?”

小刘问。

“可以试试。”

韩博设计了一种纳米过渡层,材料是氧化铝和氧化锆的复合物。

新方案实施,效果明显。

微裂纹减少了,离子电导率提升到20。

但还不够。

“继续优化。”

韩博说,“把过渡层的厚度梯度化,从纳米级到微米级,逐步过渡。”

又是一轮实验。

这次,离子电导率终于突破25,接近目标。

“可以了。”

韩博松了口气,“先做电池测试。”

用新电解质制备的电池样品,性能检测结果令人惊喜。

能量密度85倍,低温性能92,循环寿命三千五百次容量保持率97。

“全面超越第一代。”

韩博把数据报给林凡。

“好!”

林凡兴奋,“马上准备戴姆勒的测试样品。”

“但量产工艺还没解决。”

韩博提醒,“实验室制备可以,上生产线,合格率可能很低。”

“先送样。”

林凡说,“测试通过再解决量产问题。”

样品制备紧锣密鼓。

这一次,所有人都小心翼翼。

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