依諾的聲音冷靜而果斷,手指已經在工作站的操作面板上快速調試參數,
“咱們先測三組不同包覆厚度的電極阻抗,看看10nm、15nm、20nm這三個梯度里,哪個能在阻抗和離子傳導率之間找到最優平衡。”
負責樣品管理的小李愣了一下,連忙遞過密封好的石墨烯電極,
“依總,這些樣品還沒做預處理,要不要等技術部的同事過來……”
話還沒說完,就見依諾已經用鑷子夾起一枚電極,放進超聲波清洗儀里,精準設定了3分鐘的清洗時間。
“用乙醇超聲去除表面殘留的分散劑,再用氮氣吹干。”
陳默這時湊過來,看著依諾熟練的操作,眼神里滿是驚訝,
“依總,您連電化學工作站的參數校準都會?
我們技術部上次調試這個設備,還請了廠商的工程師過來指導。”
依諾笑笑沒有過多解釋。
“看,15nm包覆厚度的電極,高頻區的半圓直徑最小,說明電荷轉移阻抗最低。”
依諾指著屏幕上的曲線,語氣篤定,
“這組數據正好印證了我之前的推測,石墨烯包覆層太薄會漏鋰,太厚會阻礙離子傳導,15nm就是咱們要找的最優值。”
“把鈦酸鋰粉末的粒徑數據給我,還有碳納米管的長徑比參數。
咱們混料時,得讓鈦酸鋰顆粒剛好填充在硅顆粒的間隙里,碳納米管再像骨架一樣把它們連起來,才能最大限度降低膨脹率。”
“依總,鈦酸鋰粉末的中位粒徑是2μm,碳納米管的長徑比是500:1,這些參數都在清單
上。”
陳默遞過數據清單,忍不住問,
“您連材料的微觀配伍比例都算好了?
技術部還在做混料比例的模擬實驗呢。”
依諾直起身,擦了擦手上的粉末,拿起筆在清單上寫下一組比例。
“硅粉、鈦酸鋰、碳納米管按7:2:1的比例混料,再用聚乙烯醇做粘結劑,體積膨脹率能穩定控制在120%以內。
技術部不用再做重復實驗了,直接按這個配方推進小批量制備就行。”
周圍的團隊成員圍過來,看著依諾一邊操作實驗設備,一邊輸出精準的技術方案,原本因合作中止而有些低落的士氣,瞬間被點燃。
陳默忍不住說:“依總,您這哪是老板啊,簡直是科研隱藏的大佬啊!
有您親自下場,咱們肯定能提前突破續航瓶頸。”
依諾笑了笑,將剛測好的阻抗數據導出到電腦里。
“我只是把以前在學習積累的經驗拿出來,真正要把技術落地,還得靠大家一起努力。
接下來,咱們分三組同步推進,每天下午五點咱們在這里匯總數據。”
依諾又把重點和難點給大家梳理了一遍。
研發部的同事們都趕緊拿筆記本記下來。