,需要做納米級拋光,空化泡對表麵粗糙度極其敏感,粗糙度超過0.1微米,空化泡的穩定性會下降50%以上!」
張院士愣了一下,然後笑了。
「小劉,再加一條!腔體內壁,納米級拋光,粗糙度小於0.05微米!」
她轉過身,看著陳默。
「陳默,你學什麼的?」
「材料學!」
「材料學?那你對精密製造的理解,比我的研究生還深!」
陳默搖頭:「張老師,我隻是提出了方向,真正能做出來的,是您的團隊!」
張院士沒有接話,但她沒有再質疑陳默在團隊裡的技術領導地位。
下午的討論,更加深入。
南文策院士帶來了他的正極材料團隊。
雖然第四代氣態鋰沒有正負極,但鋰蒸氣的製備和回收,依然需要材料科學的支撐。
「陳主任,你的鋰蒸氣純度要求是多少?」南院士問。
「99.999%!雜質超過十萬分之一,空化泡的穩定性就會受影響!」
南院士皺眉:「這個純度,國內能做到,但成本會很高!」
陳默點頭:「我知道。所以需要南老師幫我們優化提純工藝,目標是...把成本控製在可接受範圍內!」
南院士想了想:「你的鋰蒸氣來源,是氮化鋰聚合物加熱升華?」
「對!」
「那我可以讓團隊試試,用區域熔煉法提高氮化鋰聚合物的初始純度,純度上來,升華後的鋰蒸氣純度自然就高了!」
陳默故意捧了捧:「南老師,你這個思路好啊!」
南院士擺擺手:「陳主任你做事就做事,不用給我老頭子來這套!」
老頭子有些無語,怎麼感覺被你嘲諷了。
之後,南院士繼續談純化技術路線。
「區域熔煉法成本也不低啊!你先算算,到底需要多純的鋰,我們再優化!」
兩人你來我往,討論了近兩個小時,陳默刻意注意了一下數據的嚴謹性。
吳明漢院士在旁邊聽著,一直沒有說話。
【𝗼𝗼𝗽.𝘁𝘄 無錯章節】
直到南院士的討論告一段落,他才開口。
「陳主任,你的安全方案呢?」
陳默調出下一頁PPT。
「吳老師,第四代氣態鋰的安全特性,和前三代完全不同。
全程無電化學反應,不存在熱失控風險,更沒有電解液滲漏隱患。
整套體係唯一的風險,僅在於極端破損下的鋰蒸氣外泄!」
他稍作停頓,補清關鍵兜底邏輯。
「常規認知裡,鋰蒸氣遇空氣極易劇烈燃爆,但我們這套氣態鋰做了底層改性封裝。
一旦發生泄漏,外泄鋰蒸氣接觸夾層預置的氟氮鈍化混合氣...高純氮氣基底搭配微量氟化惰性緩衝組分,會瞬間觸發定向凝華,快速固化成性質極穩的藍色果凍凝膠。
全程不起火、不爆燃,無任何氧化放熱與次生安全隱患,僅產生純物料損耗。
整機標配雙層密閉防護殼體:內層若出現微量滲漏,外層腔體的氟氮保護氣會立刻封控泄漏區,就地凝華鎖死所有外泄組分。
後續拆解維保,便可將剩餘的鋰蒸汽完整回收、提純復用。
歸根結底,極端工況下最多隻算經濟損失,徹底掐滅了災難性安全風險。」
吳院士聞言頷首,精準追問要害。
「那泄漏預警,你配套什麼傳感方案?」
「搭載紅外光譜監測,鋰蒸氣在特定紅外波段有專屬特徵吸收峰,靠微型傳感模組就能實時鎖定艙內氣體組分變化!」
吳院士沉吟片刻,給出嚴謹增補建議。
「紅外傳感精度夠,但長期工況易產生參數漂移,成本也偏高。
可以再加一套高精度壓力監測,做雙冗餘:鋰蒸氣哪怕微量外泄,密封艙內氣壓會立刻異動。
紅外定性、壓力兜底,兩套信號聯動預警,容錯率會再上一個台階!」
陳默當即低頭,在記錄本上認真標註細化要點:「吳老師,這個雙冗餘設計太關鍵了,我會後立刻優化疊代!」
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