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“又失败了。”
一个年轻研究员的声音带着沮丧,把记录纸揉成了团。
这已经是他们三个月来第17次失败,每次都卡在稳定性这个关口。
王教授摘下防护眼镜,揉了揉酸涩的眼睛。
他知道,团队的压力有多大——专项基金已经拨付了30亿,全国的目光都盯着这里,而美国企业的量产计划已经提上日程。
更让他焦虑的是,团队在空穴传输层材料上遇到了瓶颈,国产材料的导电性始终比美国的差10。
“材料问题不解决,稳定性就是空中楼阁。”
王教授在视频会议上向李家盛汇报,语气沉重,“我们试过了12种配方,都达不到要求。
要不……申请进口美国的材料?哪怕贵一点。”
李家盛沉默了片刻。
他刚从海关部门得到消息,美国已经限制了这种材料对华出口。
“进口这条路被堵死了。”
他说,“但我们不是没有备选方案。
上海有机化学研究所不是开发了一种新型共轭聚合物吗?虽然导电性稍差,但稳定性更好,也许可以试试。”
王教授眼前一亮。
他们之前太执着于追赶美国的技术路线,反而忽略了国内的创新成果。
“我马上联系上海有机所!”
新的尝试开始了。
将新型共轭聚合物作为空穴传输层,虽然电池的初始效率降到了285,但稳定性测试的结果让人惊喜——500小时衰减仅3,1000小时衰减52,接近了美国的水平。
“找到了!
我们找到方向了!”
当数据出来的那一刻,车间里爆发出压抑已久的欢呼。
王教授激动地给李家盛打电话,声音都在发抖:“李司长,我们做到了!
虽然效率稍低,但我们的材料成本比美国低40,量产难度也小得多!”
李家盛悬着的心终于放下了。
他知道,这只是阶段性突破,从实验室到量产还有很长的路要走,但这证明了自主研发的道路是可行的。
“再加把劲,”
他在电话里说,“我已经协调了三家企业,准备共建量产试验线,资金和设备下个月到位。”
在这场研发攻坚中,类似的突破不断涌现。
苏州纳米城的团队开发出了卷对卷印刷技术,将钙钛矿薄膜的生产速度提高了3倍;中科院半导体所研制出了专用的激光刻蚀设备,精度达到国际领先水平;某企业自主设计的封装工艺,让电池在湿热环境下的寿命延长了一倍。
这些突破或许不是最顶尖的,但都带着鲜明的“中国特色”
——注重成本控制,适应大规模生产,能与现有产业链无缝衔接。
正如王教授在总结会上所说:“我们不需要完全复制美国的技术路线,我们要走出自己的路。”
印度新德里的国际能源展上,中国展区前人头攒动。
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