高精度电源无声地施加着电流,控制室的主屏幕上,代表电压的曲线开始爬升。
旁边的阻抗检测图,那条代表界面阻抗的红色曲线,在最初的轻微颤抖后,便稳定在了一条极低的水平线上,甚至还有微微下降的趋势。
“拓扑通道激活,离子通量远超模型预测。”马毅飞的声音陡然拔高,兴奋得充满了难以置信。
陆安没有吱声,他的目光聚焦在另一个屏幕上。
高分辨率电子显微镜的实时影像,那是正极材料与TIC隔膜接触的微观界面。
当电流加大,多电子反应开始,正极材料不可避免地发生膨胀。
就在这膨胀的应力即将撕裂界面的瞬间,屏幕上的影像让马毅飞等人都不由得紧张地屏住了呼吸。
随后,那致密的离子晶格,仿佛活了过来。
构成晶格的超离子导体材料,在应力作用下,其内部那些预设的“莫比乌斯环”和“手性螺旋通道”结构开始了精妙绝伦的拓扑形变。
晶格就好像是柔韧的肌肉,又像最精密的折纸艺术,在微观尺度上发生着可逆的扭曲、拉升、孔洞的轻微开合。
膨胀的正极离子被这些拓扑形变温柔地包裹、容纳,应力被均匀地分散、吸收。
界面处,没有裂纹,没有剥离,只有一种动态的、完美契合着。
在图像的边缘,一滴被标记的液态金属在负极流体的微通道内微微荡漾,表面光滑如初,没有任何枝晶萌芽的狰狞痕迹。
“能量密度实时推算已达到理论值的95%,还在上升。”数据工程师的声音带着狂喜的破音。
过了一段时间,马毅飞兴奋的几乎是喊出来:“5C充入10%SOC完成!电压平台稳定,温升仅1.8摄氏度!成了!我们成了!一遍就成了!不可思议!一遍就成了!”
……
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