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    “现在,立刻调用全球材料学数据库!”
    “帮我建立一个,高精度的电化学仿真环境出来。”
    杨林盯着眼前的屏幕说道。
    几乎瞬间,耳麦中便传来声音。
    “数据库已加载……”
    “仿真环境构建完中。”
    “模型构建完成!”
    杨林语速变快:“开始推演。”
    “以锂离子电池为基础框架。”
    “正极材料采用……嗯,高镍三元!”
    “负极引入硅碳。”
    “关键点在于……”
    杨林停顿了一下,捏着下巴沉思半晌,眼神认真起来,语速飞快,继续道:“加入石墨烯超晶格结构!用来作为导电网络和结构支撑层!”
    “就先模拟出,其在3000Wh/kg能量密度下,热失控的边界。”
    “以及锂枝晶生长的抑制情况!”
    杨林深吸一口气,说出了自己的要求。
    这,就是他敢喊出十倍性能的关键技术!
    当今世界,石墨烯电池一直进展缓慢。
    各大企业都一直没有成功。
    其主要原因就在于,无法解决石墨烯层体的团聚效应!
    一旦规模化生产。
    电池性能就会明显下降!
    但在他的重启蓝图中,掌握着一种利用特定电磁场诱导,自组装的超晶格结构技术!
    只要将这种微观结构融入锂电池,就能固定住锂离子,解决枝晶刺破隔膜的安全隐患。
    同时,这项技术能明显提升导电率。
    “指令已接收。”
    “正在建立分子动力学模型……”
    屏幕上,彩色的光点开始迅速汇聚。
    碳原子和锂离子在虚拟的三维空间中相互碰撞。
    氧原子也参与组合。
    光点最终形成复杂的晶体骨架……
    “进度1%……”
    “预计推演时间:四个小时。”
    杨林端起桌上的黑咖啡喝了一口。
    如果是科研团队要验证这样一个新的高分子结构,需要多次配料。
    涂布和烘烤环节也不能少。
    后续还要进行封装测试。
    穿刺测试同样需要时间。
    一个循环走下来,就是几个月的时间。
    要烧掉大笔资金。
    但在白飞这种人工智能面前,试错成本被明显降低。
    白飞能在虚拟的数字世界

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