他此刻的注意力,全部集中在面前电脑屏幕上的化学实验数据上。

他正在处理寧德时代吴凯教授下午派人紧急送过来的那批全新电池测试数据。

这批电池在共沉淀合成阶段掺杂了微量的鈦元素,其电化学循环寿命和高倍率放电性能好得超出了所有人的预期,甚至突破了赵阳之前那个数学模型给出的理论上限。

实验室的研究员们无法確定这种异常优秀的性能究竟来源於哪一种具体的微观机制改变,只能將海量的测试数据和不同温度梯度的物理参数全部打包发送给赵阳,希望他能通过数学降维分析找出核心的本徵变量。

经过赵阳三个多小时的高强度数据建模和数学计算。

终於从这一大堆的变量中,找出了对电池影响最核心的所有因素,並將其製作成了散点图。

赵阳盯著电脑屏幕上的散点图。

从这个图表看起来,鈦元素的掺杂量与最终的循环寿命之间,並不是一个简单的线性关係,而是会在某个特定的烧结温度下,循环寿命出现一个极其突兀的峰值。

“鈦离子的半径与鈷离子接近,常规的理解是它进入了三元材料的晶格內部,起到了稳定晶格的支柱作用。”

赵阳看著面前散点图,结合目前掌握的所有数据喃喃道。

“但如果这仅仅只是简单的体相掺杂,並不足以將高电压下的循环寿命提升到这个地步。极化內阻的数据在一百次循环后依然没有明显增加,这说明正极材料与电解液的接触界面发生了根本性的改变。”

他將几组不同温度下的数据调入模型进行擬合。

很快,结论清晰地呈现出来。

“在八百三十度到八百四十度的特定烧结温度梯度下,由於热力学驱动,少量的鈦元素与表面的残鋰发生反应,形成了一层极其致密的纳米级鈦酸鋰包覆层。”

“就是因为这层鈦酸鋰包覆层,很大程度地抑制了界面副反应的发生,防止了过渡金属离子的溶出。”

“这就是这批材料循环寿命能够突破五百次的核心原因。”

找到了原因,赵阳没有耽搁。迅速將自己得出的结论和数据,整理成了一份严谨的数据分析报告。

他將文档转换为pdf格式,通过之前建立的加密邮件通道,直接发送给了吴凯教授。

点击发送按钮后,邮件显示发送成功。

赵阳靠在椅背上,闭上眼睛,用手揉了揉略微有些发酸的眼角。

他看了一眼屏幕右下角的时间,已经是晚上十二点了。

连续三个多小时的高强度建模计算,哪怕赵阳目前的体魄点已经高达18,拥有远超普通人的身体素质,此时依然感觉到了疲劳。

走到卫生间简单洗漱了一下,赵阳躺到床上,迅速进入了深度睡眠状態。

而此时,在燕京市亦庄经济技术开发区的寧德时代研发中心。

吴凯教授並没有休息。

他坐在自己办公室的电脑前,一边喝著浓茶提神,一边等待著赵阳的数据分析结果。

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