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被
名的记者立刻站起来,接过话筒,语速很快:“您好,我是《洛杉矶时报》的科技记者艾米丽·陈。目前市场对锂电池最大的担忧之一就是安全
,尤其是在极端
况
的
失控风险。请问您研发的这
能大幅提升电池
能的新材料,是否能在提升
能的同时,也显著改善电池的安全
?”
这个问题直指痛
,现场瞬间安静
来,所有目光聚焦在张韬
上。
“这是一个非常好的问题。”张韬

,没有直接回答,而是示意工作人员播放一段视频。“请大家看大屏幕。”
屏幕上分左右两个画面。左侧是一块标注着“新涂层”的
包锂电池,右侧是一块标注着“常规”的同规格电池。画面中,一
尖锐的金属针刺向左侧电池。刺
瞬间,电池外壳被穿透,但并未立即起火,只有少量白烟缓缓冒
。时间一秒一秒过去,足足过了三分钟,被刺穿的
位才开始
现微弱的明火。又过了约半分钟,火势才突然增大,发生剧烈的爆燃。
而右侧的常规电池,则上演了截然不同的惨剧:金属针刺
的瞬间,电池
立刻爆发
明亮的火焰,几乎没有任何延迟,火势迅速蔓延扩大,短短不到十秒钟,整个电池就化为一个剧烈燃烧的火球,并伴随剧烈的爆裂声。
有人在挡你们的财路(加一更)
两相对比,
目惊心!
左侧新涂层电池的“温和”表现,与右侧常规电池的“暴烈”形成了极其
烈的视觉冲击。
现场响起一片抑制不住的惊呼和
气声,闪光灯更是亮成了一片。
视频结束,张韬平静地开
:
“如大家所见,在模拟极端滥用
况,比如
短路的测试中,采用我们新型涂层的电池,其
失控的
发被显著延迟,反应烈度也大大降低。这得益于有序阵列结构带来的更稳定的界面和更可控的离
/电
传输,有效抑制了局

和连锁反应的剧烈发生。”
他轻轻
了
面前的桌面,以示
调:“安全
,是我们这项技术非常重要的一个优势。”
这个直观震撼的演示,将发布会的气氛瞬间推向了
。
接
来的几个问题,都集中在技术的细节上。
有人追问电化学反应的微观机理,也有人好奇合成工艺的
步骤和成本。
就这些问题的专业
,张韬敢拿
半辈
的工资和奖金打赌,提问的人绝对不是什么记者。
全t都是想来打探消息的同行。
好在,一切都已经
过预案。
他的回答显得游刃有余,既展示了科学家的严谨,又巧妙地避开了
心机密。
“关于合成工艺的
心算法,涉及到我们自主开发的量
化学动态模型,属于关键知识产权,不便在此详述。”他一边解释,一边展示了一张
分辨的三维重构图像,上面清晰地显示
载
表面相对有序的钴原
阵和短链结构。
“大家可以看到,”张韬指着图像,“正是这
度有序、接近原
级
准的钴原
排布阵列,赋予了材料卓越的
能。至于成本,”他顿了顿,“由于主要材料是钴、碳纳米
和六方氮化硼,虽然合成过程
密,但原料本
并非极度昂贵稀缺之
。”
“我们预估,大规模工业化后,新涂层的成本只会比现有
端电极材料略
,带来的
能提升将远远覆盖这
分成本增量,不会导致电池终端价格的显著上升……”
“……”
这
,
行和外行之间的差别就
现
来了。
真正的记者全都惊叹于张韬回答的
容,而某些一
就像是学者的家伙则纷纷
盯着屏幕上的那张照片,看得如痴如醉。
一位挂着日经新闻
份牌的“记者”举手提问:“张院士,您刚才展示的这张三维原
图像非常清晰,但似乎并未
现在您们发表在《自然》的论文中?请问这是否是后续的补充数据?”
这个问题问到了关键,正是张韬等待的切
。
“这位记者观察得很仔细。”张韬

,“确实,这张图像没有
现在《自然》的论文里。原因在于,目前国际上所有商业化的微观表征设备,无论是
分辨透
电镜(hrte)还是扫描隧
显微镜(st),都难以
确地、无损地给
单个原
在三维空间中的绝对位置信息,特别是在这
复杂的载
-
化剂
系中。”
“然而,
确的三维原
位置信息,恰恰是我们设计光场编程合成路径、优化参数以实现原
阵列排布的最
心依据。”他加重语气,“为了解决这个关键问题,我们不得不
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