而且最誘人的地方就是,一旦解決了氣體透過問題,甚至不需要對現有的電池進行很大的設計改動,哪怕直接將現有普通的鋰離子電池的負極材料替換掉,都能實現電池能量密度的飛躍提升!

江棲野一個人在實驗室裡,兩邊不停的跑動。

一邊在掃描電子顯微鏡的顯示屏上觀察聚二甲基矽烷材料的微觀變化,一邊操作著手裡的實驗儀器對聚二甲基矽烷不斷的進行著加工。

雖然有著詳細的引數對照,但是江棲野依舊在一次又一次的經歷著失敗,畢竟微觀結構的加工和宏觀加工不一樣。

甚至很多時候,一個手抖都會導致實驗的失敗。

不過好在聚二甲基矽烷材料十分便宜,其他的配料也不貴,而且實驗室中都儲備著不少,所以江棲野可以隨便浪費。

而這也是應用物理和數學不一樣的地方,前者必須在無數次的實驗中總結經驗,以及龐大的資金投入,而後者不考慮查閱文獻的話,一張紙一張筆就可以開始研究了,科研經費一大半都是用在開會的差旅費上。

江棲野重複著一次又一次的操作。

直到晚霞登上山頭,經歷了無數次失敗的江棲野,終於成功成功的製備了一次材料。

看著托盤裡蠟黃色的凝膠,江棲野長長的舒了一口氣,終於成功了!

他總算明白,為什麼有些人喜歡把材料學稱為運氣學了。

作為未來人類最可能觸發第三次科技飛躍的主幹學科之一,這玩意壓根就不是一個正常人能玩的起的。

要知道江棲野是有著完整的分子式,甚至有所有的引數,自己都弄了這麼久才成功一次,真不知道那些材料學大佬是怎麼一次又一次研發出新材料的。

把成功製得的材料收入瓶中。

這玩意兒從看上去就像是蜂蜜,但充滿了果凍的質感。表面看上去似乎沒有什麼特別的地方,但取樣放在電子顯微鏡下觀察其微觀構造,卻與尋常的液態聚二甲基矽氧烷天差地別。

沒有在這短暫的勝利喜悅中多做停留,江棲野趁熱打鐵,將事先準備好的長方形銅箔和金屬鋰,放入LIGA和光刻系統,將鋰金屬均勻的包裹在長方形銅箔上。

鋰作為電池的負極,而銅則是聚電和導電的核心。

因為鋰極其活潑,所以全過程都要儘量在真空之中進行。

將製作好的樣品做好防護之後,再放在了勻膠機中,開始了製作電極材料最關鍵的第三步——旋塗!

所謂旋塗法,便是依靠工件旋轉時產生的離心力及重力作用,將落在工件上的塗料液滴,全面流佈於工件表面的塗覆過程。

這項操作對實驗人員的操作技術要求很高,可不是手機貼膜那麼簡單的工作。

塗覆不均勻,很有可能導致鋰離子在負極材料上無法均勻析出,無法均勻析出意味著進行不了幾組電迴圈,這層薄膜就會被不均勻的鋰材料刺穿。

直到晚上七點,江棲野方才得到一塊塗層均勻的銅箔。

最後再將銅箔放入光刻系統之中,在薄膜上製作奈米級的小孔。

江棲野小心翼翼的控制著手裡的操作按鈕,雙目死死的盯著螢幕上的影象。

生怕自己手一抖,按錯任何一個按鈕,就會導致前面所有工作的報廢。

要知道這臺儀器是透過X射線進行光刻,哪怕只是出現了幾個微米的偏差,都意味著整個實驗的失敗。