“Sí,” al ser sorprendido por la presencia de Liuzhou, Connie se apresuró a guardar los muestras de material positivo en un recipiente de vidrio, asegurándose de que estuviera bien protegida. Luego, se dirigió de nuevo a las moldeadoras de baterías y extraía una pequeña cantidad de electrolito con una pipeta, guardándolo en un frasco.
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Por otro lado, Liuzhou caminaba rápidamente hacia un rincón del laboratorio donde había sacado otra maravilla —un espectroscómetro de transformada de Fourier— del equipo experimental.
Los espectros de infrarrojo se producían debido a la absorción de longitudes de onda específicas de luz infraroja cuando los compuestos absorbían luz en su vibración. La longitud de onda absorbida por las vibraciones químicas dependía de los constantes dinámicos y las masas armónicamente vinculadas de los núcleos atómicos asociados, lo que permitía a cada compuesto tener una espectroscopia única. Se le conocía como “huellas digitales moleculares”.
Usando un computador, Liuzhou realizó una rápida análisis cuantitativo de los componentes del electrolito basándose en la absorbancia en el espectro de infrarrojo. Identificó todas las funciones orgánicas que contenían sulfuro y sus moléculas asociadas.
Los resultados finales fueron muy satisfactorios.
El líquido efectivamente contenía compuestos de sulfuro, pero en cantidades mínimas. Incluso para aplicaciones industrializadas, este material, aunque tenía defectos, era aceptable.
Lo que más sorprendió a Connie no solo fue el análisis del electrolito, sino los resultados observados bajo la microscopía de escaneo electrónico.
En una escala de nanómetros, la estructura porosa del 23º muestra permitía al electrolito entrar en el material compuesto, aumentando la conductividad ionic. Al mismo tiempo, su capacidad para adsorber aseguraba que los compuestos de sulfuro no se expandieran hacia el electrolito, reprimiendo efectivamente el fenómeno del vagabundeo.
Esto corroboró las afirmaciones de Liuzhou; las esferas de carbón hueco eran una dirección muy prometedora.
No obstante, esto aún no era lo más crucial.
Lo más crucial fue que las esferas de carbono hueco, con un área superficial específica de 3025 m² g-1 y un diámetro de 69 nm, exactamente satisfacían las predicciones previas de Liuzhou!
Es decir, las esferas de carbón hueco con una superficie específica entre [2326 m² g-1, 3762 m² g-1] y un diámetro en el rango [60 nm - 70 nm] podrían inhibir eficazmente la expansión de los compuestos de sulfuro en el electrolito.
“¡No lo puedo creer… ¡Hemos logrado, hemos logrado!” Connie agitaba entusiasmado su puño. Si no fuera por temor a interrumpir al equipo, habría gritado con júbilo.
Liuzhou sonrió ligeramente, sintiendo que el peso en su corazón se había deslizado al piso.
Aunque aún quedaba un largo camino para resolver eficazmente el fenómeno del vagabundeo, sin duda, era una buena noticia.
“No te exijas demasiado, no hemos resuelto completamente el vagabundeo,” dijo Liuzhou tras un breve silencio. “Después de 500 vueltas, la tasa de pérdida del material positivo aumentará, y a su vez, la tasa de decrecimiento de densidad se agudizará. La tecnología necesita mejorar.”
“¡Joder, te exiges demasiado!” Connie no pudo evitar comentar. “Si todos exigieran resultados que fueran inmediatamente utilizables por el sector industrial, no tendríamos por qué hacer experimentos!”
Y en esto, Connie no mintió.
Este resultado era realmente sobresaliente.
Cualquier otro profesor habría modificado los datos y se hubiera jactado de él.
Sin embargo, Liuzhou pensaba que valía la pena ser discreto.
Después de meditarlo, dijo: “Aunque este resultado no es perfecto e incluso requiere mejora, publicar en un SCI debería ser bastante simple.”
“¿Qué le quieres llamar a este nuevo material?” preguntó Connie.
Liuzhou pensó por un momento y respondió: “Lo llamaremos HCS-1 bien.”