Despues de organizar el destino de Wei Wen, Lu Zhou volvió a su oficina y continuó preparando su presentación.
En este tiempo, sus trabajos se centraron en el "modelado teórico del estructura de interrupción electroquímica".
Pasó una semana hasta que finalmente Lu Zhou terminó su presentación. Justo cuando pensaba que todo estaba listo, recibió una llamada telefónica de Yang Xu.
Al abrir la llamada, la otra línea resonó con voz entusiasmada:
"¡Lo logramos! ¡Lo logramos!"
Lu Zhou se quedó un poco sorprendido al escuchar el tono emocionado. Inmediatamente preguntó: "¿Batería de litio-sulfuro?
Yang Xu, agarrando el teléfono, asintió con fuerza y exclamó entusiasta: "Sí! Tus ideas estaban correctas. Usamos glucosa como precursora, elegimos el poliamina-polipirrol copolímero como un agente de perforación, y logramos sintetizar esferas nano de carbón hueco con un área superficial específica de hasta 3022 m²/g y un diámetro de solo 69 nm."
Yang Xu tomó un trago de agua, aclarándose la garganta con entusiasmo, e inmediatamente continuó:
"Entonces, utilizando el método de deposición química, mezclamos estas esferas nano huecas con el material de sulfuro elemental y las montamos en una batería. El resultado final fue muy favorable."
"Estoy ocupado ahora, pero los datos experimentales relevantes ya los envié a tu correo electrónico. Ve eche un vistazo, por favor!"
"Bien, te estaré agradecido."
Al ver la emoción de Yang Xu, Lu Zhou también se interesó y apagó su llamada en video, inmediatamente logró el acceso a su correo.
Menos de cinco minutos después, recibió un correo electrónico enviado por Yang Xu.
Descargó los archivos adjuntos del correo electrónico y usó un lector profesional para abrirlos. Luego, comenzó a leer atentamente desde la primera sección.
En estos datos experimentales, no solo había datos de pruebas sobre el rendimiento de la batería, sino que también incluían imágenes tomadas con microscopio electrónico de escaneo y curvas de cambio según los datos.
Como lo dijo Yang Xu, este nuevo material mostró un rendimiento excelente. Es por eso que su voz parecía tan emocionada.
En comparación con el carbón nano hueco original e inducido por hidróxido de potasio, este nuevo carbón nano hueco y el sulfuro en combinación mostraron una mejor eficiencia cíclica bajo las mismas condiciones del 70% de contenido de sulfuro.
Macroscópicamente, pero también a nivel microscópico, estos cambios eran fascinantes.
Los íon de sulfuro incrustados podían liberarse normalmente a través de los poros superficiales de la esfera nano hueca y se combinaban ordenadamente con los iones de litio que se movían al polo positivo. Las moléculas Li2S2 y Li2S se formaron en las regiones vacías entre las esferas de carbón, evitando el bloqueo del poro.
Por otro lado, debido a la limitada interacción eléctrica entre los iones de sulfuro cargados y los iones de litio que se movían al polo positivo, se redujo significativamente la formación de compuestos lineales largos como LiSn (n>2).
Sabemos que las moléculas largas de LiSn son altamente soluble en soluciones orgánicas e inducen el efecto "Shuttle". Reducir esta reacción a nivel de generación impide la pérdida del material del polo positivo.
Además, incluso cuando se formaban compuestos de LiSn (n>2) en las reacciones, debido al alto poder adsorbing de la superficie de estas esferas nano huecas, estos compuestos fueron retentados en el marco del material del polo positivo, no penetrando en el sustrato.
Con estas dos capas de seguridad, el efecto Shuttle fue reducido a un mínimo.
Tras pasar por el análisis físico químico, Lu Zhou miró directamente la sección de pruebas de la batería.
Según los experimentos realizados en el Instituto de Materiales Computacionales de Jinling, cuando el contenido de sulfuro era del 73%, la capacidad de inhibir el difusión del compuesto de sulfuro hacia el sustrato líquido alcanzó su punto máximo. Después de 500 ciclos, el rendimiento de Coulomb persistió en un nivel alto.