“灏阳”并购“碳基科技”的整合工作刚进入正轨。
研发中心便传来了足以震动整个行业的消息。
——韩教授团队研发的“双相复合梯度”正极材料,在实验室测试中取得突破性进展。
这天清晨,韩教授带着一份厚厚的测试报告,快步走进祁阳的办公室。
他的白大褂上还沾着些许实验粉末。
袖口卷到小臂,露出的手腕上沾着淡蓝色的试剂痕迹。
眼底却闪烁着难以抑制的兴奋。
“祁总,您看!”
韩教授将报告重重放在办公桌一角。
声音因激动微微发颤:“‘双相复合梯度’材料的能量密度达到了245Wh/kg,比第一代产品提升了整整50%!”
“而且循环寿命依然稳定在3000次以上,快充性能也突破了行业瓶颈。”
祁阳放下手中的并购复盘文件。
指尖轻轻叩了叩桌面。
接过报告时,指腹触到纸页上未干的油墨印。
他逐行扫过数据表格。
呼吸不自觉地加快。
指节因用力捏着报告边缘微微泛白。
报告显示,这种新材料采用了全新的晶体结构设计。
——通过在材料内部构建“核心-壳层”双相梯度结构。
既保留了聚阴离子材料的高稳定性。
又融入了层状氧化物材料的高容量特性。
像给材料穿了一层“防护甲”。
实现了能量密度与循环寿命的完美平衡。
更关键的是,其倍率性能大幅提升。
表格里“15分钟充电至80%”的数字格外醒目。
这意味着材料完全满足储能电站的应急补能需求。
也能适配商用物流车频繁启停的快充场景。
“这绝对是颠覆性的突破。”
祁阳反复确认最后一页的检测结论,语气中满是振奋。
他清楚,钠离子电池此前最大的短板就是能量密度。
大多只能用于低速车和小型储能设备。
而“双相复合梯度”材料的出现,直接将钠电的应用边界拓宽到中型储能电站、商用物流车,甚至部分乘用车领域。
“韩教授,立刻启动保密程序。”
祁阳抬眼时,眼神已恢复冷静。
“所有实验数据加密存储,服务器权限只对您和研发核心成员开放;”
“参与研发的人员签署补充保密协议,实验室进出记录每天核对,绝不能让消息提前泄露。”
韩教授早已做好准备。
从白大褂口袋里掏出一份折叠的清单:“研发团队上周就补签了保密协议,实验室的样品锁进了防爆保险柜,设备间安排了24小时安保轮岗。”
“我们还梳理了相关技术的专利布局,计划在全球12个主要市场同步提交发明专利申请。”
“从配方到制备工艺,全链条覆盖,避免核心技术被侵权。”
当天下午,祁阳召集核心管理层召开紧急会议。
会议室的百叶窗全部拉严。
投影幕布上“保密会议”的红色字样格外醒目。
会上,他正式将这种新材料命名为“磐石3.0”。
并宣布成立专项小组推进中试。
由韩教授牵头技术。
生产总监陈明远负责产线改造。
财务总监马明统筹资金。
韩教授站在幕布前,用激光笔指向结构图:“双相复合梯度结构的关键在于‘梯度界面’的控制。”
“我们通过精确调节烧结温度和气氛,让材料核心与壳层之间形成50纳米厚的平滑成分过渡区。”
“既解决了传统复合材料的界面阻抗问题,又提升了结构稳定性。”
“就像给两层不同材质的积木搭了个‘缓冲垫’。”
陈明远率先提问。
他手里的笔记本上已画满产线草图:“中试需要哪些特殊设备?现有产线的烧结炉、混料机能否改造升级?如果要新增设备,采购周期大概多久?”
“需要新增两台高精度气相沉积设备和一套原位成分分析系统。”
韩教授调出设备参数表:“我已经联系了三家供应商,最快的一家预计设备采购周期为3个月。”
“现有产线的主体设备可以保留,但需要对烧结炉的温控系统和气氛控制系统进行改造。”
“把温度波动控制在±1℃以内,气氛纯度提升到99.999%。”
“确保能精准控制梯度界面的形成条件。”
马明推了推眼镜。
翻开随身的财务测算表:“中试阶段预计投入1.2亿元,主要用于设备采购、工艺调试和样品测试,其中设备占比60%。”
“如果中试成功,大规模量产时单位成本预计比‘磐石2.0’高15%。”
“但考虑到能量密度提升50%,按储能项目的度电成本计算,综合性价比依然显着优于锂电池,市场接受度没问题。”
会议最终确定了“磐石3.0”的推进时间表。
3个月内完成设备采购与产线改造。
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