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第一百一十三章 院士的加入![7 / 8]

科研人员,最好的邀请方式,不是许诺高官厚禄,而是展现出让其认可的学术水平和解决实际问题的能力。

他略一思索,便成竹在胸地开始阐述:

“韩老,您提到的这个问题,确实是制约镍镉电池性能进一步提升的关键。”

他首先肯定了问题的价值,然后开口道:

“要解决负极镉材料的枝晶和团聚问题,我认为可以从材料改性和电解液优化两个主要方向入手。”

“在材料改性方面。”林默条理清晰地说道。

“我们可以尝试在镉负极活性物质中,引入特定的添加剂或采用复合电极结构。”

“比如,添加微量的稀土氧化物,如氧化钇或氧化铈,这些稀土元素可以细化镉的晶粒,改变其电结晶习性,有效抑制枝晶的过度生长。”

“同时,可以考虑在电极中加入一些导电性好的惰性载体材料,或者采用泡沫镍等三维多孔集流体,增加电极的真实表面积,降低局部电流密度,从而减缓镉颗粒的烧结和团聚趋势。”

“在电解液优化方面,”他继续深入。“传统的氢氧化钾电解液,其浓度,纯度,以及是否添加少量的氢氧化锂或其他缓蚀剂,对镉电极的稳定性和循环寿命有显著影响。”

“我们可以系统研究不同添加剂,如某些有机磷酸酯类化合物,它们可能会在镉电极表面形成一层更稳定,更均匀的钝化膜,既能保证离子导通,又能有效阻止枝晶的刺穿。”

林默甚至提到了更前沿的思路:“此外,如果我们未来转向研究镍氢电池,那么负极材料就变成了储氢合金。”

“虽然材料体系变了,但类似的问题,比如合金的粉化,氧化,以及氢的析出副反应,同样需要从合金成分设计,比如用Mm混合稀土替代部分LaNi5中的La,表面包覆处理以及电解液匹配等角度去系统解决。”

他侃侃而谈,每一个建议都切中要害。

韩院士彻底动容了。

他原本只是想考较一下,没想到林默不仅清晰地指出了问题的关键,还提出了如此具体且极具启发性的解决方案!

有些想法,甚至比他课题组里一些资深研究员思考得还要深入和全面!

这已经不仅仅是“感

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