sp;“等电化学微观实质反应的量子计算数学模型建立起来后,就可以展开对锂空气电池的研究了。”
樊鹏越点了点头,吸了口气问道:“那方向呢?走哪条路线?”
和锂硫电池不同,锂空气电池目前处于电池研究的最前沿领域,各国虽然都有研究,但受限于难度,并没有哪一条路线占据真正的主流。
对于锂空气电池来说,目前的研究方向有数条路线,分别是研发‘更加稳定的电解液体系’、研究改善正极材料、研究新的锂空气电池的负极材料,提升电池的安全稳定性等。
这些路线每一条都有一定成果,但要说有哪条占据了压倒性的优势,还真没有。
或许有人会说,我全都研究不行吗?将每一条路线的优点都提取出来,最终组成一个方向一个研究。
从理论上来说,这种想法是可以的,但是问题在于你的科研资金从哪里来?
一条路线的研究资金就消耗极大了,更别提你同时研究所有路线了。
而且抛开科研资金来说,同时研究所有的方向更不切实际。
因为同时研发所有的路线需要考虑的东西实在是太多了。
如果说研究一条路线的复杂度是‘100’的话,那么同时研究所有路线的难度能飙升到10000,甚至更高。
因为你需要考虑每一种材料的搭配组合,需要每一项反应之间的参数系数,还需要考虑它的导电性、化学稳定性和寿命等各方面的东西。复杂程度可谓是指数性上升的。
听到这个问题,徐川思忖了一下,开口道:“方向路线最终可以交给实验数据和计算模型的结果来解决。”
“不过相对比电解液等路线,我个人更看好膜路线一些。”
顿了顿,他接着道:“当然,现在的关键是研究所这边配合网络科技公司那边先将数学模型做出来。等模型做出来,有了足够的数据我们自然可以通过实验数据来进行分析。”
正如他自己刚刚说的一样,对于锂空气电池的研究方向,他并没有什么太多的研究,也不清楚锂空气电池的研究方向。
按照上辈子的发展轨迹,这项技术在2035年之前也都没什么进展。再加上他本身就没怎么进入过这一领域,现在锂空气电池领域的研究,>> --