“現在在溶液中的質子交換膜材料主要包括了氟磺酸、nafion重鑄膜、非氟聚合物,唔……還有一些新型的複合材料。”

實驗室中,林曉正在研究著質子交換膜的材料問題。

對於質子交換膜來說,選用什麼樣的材料是一個十分重要的問題,這將決定其在最後的各種化學性質。

“不過現在使用最廣泛的材料,還是屬於這個全氟磺酸型的膜……唔,用這樣的材料,確實是比較合適的。”

質子交換膜能夠實現氫離子的交換,其實並不是所謂的一側的氫離子直接穿過這個膜然後再到達另外一側。

其實際的工作原理是這個膜主動釋放出氫離子,從而實現這個氫離子的轉移。

畢竟,在微觀領域中,可不像是細胞一樣,表面有著能夠識別外來物的受體蛋白,大家都是原子,更嚴格來說,大家都是電子中子質子組成的,只不過有的胖點有的瘦點,所以做不到細胞那樣能夠定向識別其他的原子。

不過,對於林曉來說,他所面對的主要難點是膠體電解質中的各種粒子在自由度上都並不如溶液中的粒子,這也是固體電解質中的主要難點,內部的離子要如何才能實現像溶液裡面的那種自由移動,是比較麻煩的。

“當然,一旦放電的時候透過電極對這些離子的吸附作用,在一定程度上還是可以實現解決的,只不過膠體內部的阻力還是比較大,想要解決的話,也基本上只有兩個方法,要麼提高正負極之間的電壓,要麼就是提高膠體的通透率……”

“唔……但是這樣一來的話,我要解決的事情可就多了啊。”

林曉微微搖了搖頭。

他現在要研究的是一種質子交換膜,兩種膠體電解質,每一種材料的研究都不可估量。

“估計也就只有我敢這麼研究了吧。”

心中吐槽一句,這每一種材料放到外面去,估計都值得那些公司投資個好幾億來研發的,金烏集團現在才出了一個億。

算起來好像還是他虧了?

“為了方便一點,要不直接搞出一種定向合成膠體電解質的統一理論?”

林曉的心中忽然就產生了這樣的一種想法。

要是他的這個想法讓其他同樣在研究著固態電解質,想要攻克未來電池重大難題的研究人員知道了,估計都要震驚了,他們最多也就想一想如何研究出一種足夠通用的固態電解質就行了,結果林曉就打算直接搞出能夠詮釋所有固態電解質的理論出來了。

這種難度,或許還不如將兩種膠體分別給研究出來所需要消耗的時間呢。

只不過,對於林曉來說,這種事情他以前也不是沒有做過,而且他還經常做。

不管是波相干疊加方程組,還是納維斯托克斯方程的通解,都是他出於相同的原因然後給直接搞出來的綜合性理論。

於是他很快便再一次做出決定。

“那就從這個統一理論入手吧。”

林曉微微舔了舔嘴角,心中再次被一種挑戰感所激發。

因為,對於他來說,如果只是分別研究兩種不同的膠體電解質的話,對於他來說就像是在做一件重複性的工作而已,固然困難,但是更多的是一種麻煩的感覺。

而搞出統一的理論,然後再從這個統一理論將所有想要的結果直接搞出來,對他來說才更有一種來自研究科學的快感。

“那麼,現在先給出各種膠體的統一特性,然後再.”

林曉的心中思考著,同時他也坐回到了旁邊的椅子上,找來了一張草稿紙,開始了計算。

……

日本,松下集團名下一個材料實驗室中。

“田中教授,我們成功了!經過改善後,我們的含氟聚合物質子交換膜在質子電導率上達到了0.44S/cm!”

在一陣歡呼聲中,這些研究員們都表現出了巨大的興奮,而其中一名研究員則迅速跑到了他們的這個專案負責人的面前,彙報了這個令人驚喜的訊息。

而這位專案負責人叫做田中洋介,本身是東京大學材料學教授,同時也供職於松下集團名下的材料研究所中,擔任其中的重要研究員。

他在燃料電池方面頗有建樹,特別是對氫燃料電池以及其中相關材料方面,都可以說是日本方面的領頭羊式的人物。

而此時此刻,在從眼前這名研究員的口中得知了詳細的資料後,田中洋介也是緊緊地握住拳頭,用興奮的語氣說道:“乾的好!”

隨後他便迅速來到了實驗臺前,看著旁邊的電腦上所顯示的監控資料。

&n的電導率資料,讓他的心中更是感到了一陣振奮。

花費了這麼久的時間,總算是孵化出了成功的果實,這對於他來說,顯然是一個巨大的好訊息。

質子交換膜的電導率,就決定著氫燃料電池的發電效率,畢竟根據木桶效應,氫燃料電池其他部份的導電率不管有多高,最後都取決於質子交換膜能夠讓多少個質子透過。

&n,是當前世界上最好的質子交換膜,杜邦公司的全氟磺酸Nafion質子交換膜電導率的2.2倍。