巴拉德来人了,还是老熟人,罗伊斯和罗尔斯。
对于苏鑫的实力,现在他们是心服口服。
为期两年的合同,前前后后也就是一个月时间就搞定,还有啥好说的?
心理上的变化,让两人的态度变化的十分明显。
以前他们在鑫未来,那属于站在制高点上,看见什么都想指指点点的那种。
就比如说气相色谱,鑫未来使用的是手动进样。
最开始参观的时候,他们就觉得:这也太穷太落后了,现在都是自动进样,谁还用垃圾的手动进样?
可是现在,依然看见他们手动进样的操作。
两个人都觉得:那是因为他们手动进样的话,更加容易控制一些平时无法控制的细节。
高手就是高手!
“苏,我是带着总部的协议来的。你已经完成设定的目标,我们验证没有问题之后,就能签署,然后马上生效。”罗伊斯的表情,与他的年龄极不相称。
一点都不想是个技术总监该有的样子,要是说的话,和舔狗的表情有那么一点点像?
苏鑫并没有表现出什么优越感,他让妮塔莉亚准备好资料,呵呵笑着,“这里就是全部的技术资料,两位请看吧,需要演示或者是现场操作,我们随时恭候。”
毕竟是答应好人家的,全方位的技术交接。
苏鑫没有任何要保留的计划,要是有什么藏着掖着,以后传出去的话,他们就别想再接研发的任务了。
做研发外包的,不就是在这样么?
无法获得技术所有权,不得不说是一种浪费。
但是苏鑫可不在乎一城一地得失,他看重的是自己谈好的其他的事情。
就像是最开始考虑的那样,除非是另辟蹊径,从新设定一条与众不同的路线。否则的话,就算是在原有的基础上有所改善,也面临着已有专利的壁垒。
两人拿到手资料,激动的看起来。
还别说,真是精妙啊!
他们采用了一种广泛应用的方案,只不过是在原有的基础上进行了适当改变。
首先,采用第一次真空冷冻干燥。
这次,里边并没有加入任何成膜组分,只是选取最容易达成目标结构的物质,进行冻干?
而冻干的目的很简单,就是建立一个能够方便后续使用的骨架!
搭好架子以后,也就相当于建房子先搭架子,做主梁。
一次冻干完毕,获得合适的骨架,再继续进行下边的反应。
这时候,将目标材料溶解在溶剂当中,充分搅拌均匀,再将其浸润在冻干形成的骨架当中,反复进行挤压和消泡,形成均匀的组分。
也就是目标材料溶液,充分的分散在骨架当中。
整个过程不能粗心大意,留下气泡的话,十分影响最后的成品效果。
然后,是一个关键步骤,也就是混合体系的真空冷冻干燥。
类似的冻干,十分考验冻干工艺曲线。
稍微不合适,就有可能形成两张皮,骨架是骨架,材料是材料,不能有效的结合在一起,也就无法起到骨架的作用。
但是对于苏鑫和小卫士来说,那都不叫事情。
经过统计和计算,分分钟给出最佳方案,他还要装模作样的弄几个失败的,才得到结果。
按照原来的操作,这一步进行结束之后,下一步就是想办法将骨架去掉。
在上次的冻干膜过程中,苏鑫是用特定的溶剂洗掉。
这次比较麻烦,单纯说是溶解性的话,骨架和材料差不多,要么都不溶解,要么就都能溶解掉。
好在,两者的耐热程度远远不同。
因为气体扩散层,是需要2000c高温进行固化烧结,这就给了最佳的机会。
骨架材料在高温200多c的时候,就会分解,升高在2000c的时候,在就分解的什么都没了,连渣渣都不剩。
于是,去掉骨架完美的气体扩散层,就这么合成出来!
原理并不难,难点就在于,初次冻干组分的选择。
什么样的骨架有助于最终产品的成型,而成型之后的空间结构,能满足目标需求。
这里边需要大量的计算还有模拟实验。
苏鑫通过小卫士,搜集全世界的冻干模型资料,在设定好参数之后,逆向搜寻数据,就得到很多类似的组合。
再通过分子级别的模拟和计算,选出最符合设定的条件,然后进行实验。
可以说,如果不是苏鑫设计的合理,光是整个筛选过程,就可能需要几年时间。
人家在几次实验之后,就得到想要的结果。
一方面,自然是苏鑫这顶的计算范围牛叉,另一方面,又能说明,苏鑫的运气是在是好。
那没办法,运气好也是实力的一部分啊,换成是谁,敢说不羡慕那些运气好的人呢?
“苏,我很好奇,你是怎么设定整个实验的?你看看,光是里边涉及到的计算,就是海量。哪怕是从某一个角度开始进行实验,也需要大量的数据积累,为什么你开始几组实验就能做到?”
对此苏鑫那是暗暗大笑:有小卫士的帮忙,那还不是手到擒来。
不过明面上,只要装逼一番:
“没办法,好像有个声音告诉我那样更加合适。该怎么说呢,也许是科研的直觉?”
对于他这种low到爆炸的装逼,妮塔莉亚并不认同。
她罕见的插嘴,“两位别听他胡说八道,也是经验积累的结果。有关气体扩散层的目标需求,很多人都做过实验,提出来明确的指标。
苏鑫以前就做过冻干骨架然后再进行二次冻干的研究,他有这方面的积累,所以着手起来就很方便。至于能满足条件的原料,那就费劲查资料了,好在我们有不少冻干交流渠道,获得很多宝贵的一手信息。
进行筛选之后,选中几个进行冻干实验,很方便的得到结果,然后就是正常的操作。”
罗尔斯心道:看看,这才是真话吗,苏鑫那个什么有个声音告诉他,那不是瞎扯淡么!
“我就说,也就是你们原来的积累,能更加方便的得到成果,果然,我们那还是找对人了。如果还是自己闭门造车的话,不知道多久才能想出类似的解决方案。”
“好了,这是基础的材料验证,接下来看看膜电极成型的效果吧。”
因为采用了更好的气体扩散层,原来限制的条件能放松不少。
比如说,之前采用3m的催化剂层,铂的含量居高不下,一个原因就是气体扩散层的指标达不到要求。
而现在,改良之后,3m的催化剂层,已经能超量完成目标。
也就是说,能将现有催化剂中铂的含量,降低一半!
再加上在扩散层减少的成本,基本上也就意味着,能将膜电极的成本降低一半。
太可怕了!
在现有基础上降低一半,以为着整体造价接近腰斩。
在商用上比燃油车和纯电车的劣势,瞬间能追回很多。
而且,看着新型扩散层的技术指标,应该还有降低铂含量的空间。