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“这是我们实验室的王令骁博士,专攻单原
化方面的课题。”
张韬在旁边介绍
。
对于一名在读博士来说,有机会在另一位大佬面前
脸自然是绝佳的机会。
不过王令骁还是瞬间收敛起了
绪,介绍
:
“常院士,这是我们最新开发的
极
化剂,基于氧化铁载
负载的铂-铁双原
活
位
。”
他说着将电极片装
一个标准氢氧燃料电池测试单元中,然后
开关。
随着仪
启动,数显屏幕上的几个红
数字也不断闪烁起来。
常浩南的目光
盯着关键参数,直到
能逐渐稳定。
当然,最终的结果会直接由电脑计算并显示,不可能让常浩南现场手算——
起始电压:115 v
半波电位:105 v
燃料转化效率:766
“766……”常浩南忍不住轻声重复,“我记得……氢氧燃料电池理论转化效率上限是83?”
“没错。”王令骁
,接着将屏幕上的数据切换到二通
,也就是旁边另一台使用传统商业铂碳
化剂的电池。
在完全相同的测试条件
,起始电压仅为103 v,转化效率更是只有55左右。
“确实了不起……”常浩南由衷赞叹,随即又
一步问
:“这
双原
化剂的微观结构表征结果有吗?特别是原
尺度的分布状态?”
“常院士稍等,刚
完一批样品的电镜,结果应该
上送过来。”
常浩南

,示意自己不急。
但实验室里的气氛却有些冷场。
为了免得尴尬,他
脆趁着等待的间隙问
了另一个关键问题:“这
双金属负载的单原
化剂,合成难度应该非常大吧?”
常浩南设想中的单原
阵列极其复杂,但刚才对方拿
来的样品估摸着有几克之多。
张韬院士笑着摆摆手:“没那么玄乎。我们用的是
温
解法。先对ofs框架
行改
,把
分铂替换成锌。然后用这个改
后的前驱
直接
温烧结。
温
锌会被‘烧’掉挥发走,剩
的铂和铁就能稳定地留在载
上,有效防止团聚。”
随后他又补充
,“当然,如果常院士研究的
系不耐
温,还有球磨法或者原
层沉积法可选……总之,工业量产是难题,成本也
得很,但实验室里

样品,路
还是不少的。”
如此轻描淡写的回答让他一时震惊,想着果然是隔行如隔山,自己觉得如同天堑的难题,在专业的人看来竟然还有多
方案可选。
然而,这份喜悦并未持续太久。
张韬话音刚落,实验室的门被推开。
另一名研究员气
吁吁地
来,手里拿着一个u盘。
数据被迅速导
电脑。常浩南迫不及待地俯
查看
分辨透
电镜和球差校正扫描透
电镜的图像。
尽
是二维结果,但还是清晰地显示
了载
上的单个金属原
亮
。
然而,仔细审视过后,常浩南
中兴奋的光芒却渐渐黯淡
来。
这些单原
位
,虽然在载
上分散得相对均匀,但其分布却完全是无序的,就像随意撒在纸上的芝麻。
这与他设想中那
在纳米甚至原
尺度
准排列、形成特定构型的结构相去甚远。
大的落差让常浩南一时沉默。
显然,双方概念中的“单原
结构”,并不是同一回事。
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