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    确定了目标,徐川也没有继续浪费时间,直接开始了🌋♉🆡实验。

    他并没有将这份工作交给研究♿🎌🏯所的其他人,而是亲自动手。

    测试方法很简单💽🗖🛥,既然怀疑二氟草酸硼酸锂有🕄问题,那就直接换一种电解质锂盐。

    能代替它的产品有很多,无论是常规无机电解质锂盐中的高氯酸锂、四氟硼酸锂、六氟砷酸锂等材料;还是有机电解质锂盐中🇦🚱的双草酸硼酸锂👢🊞、双二氟磺酰亚胺锂等材料都可以🍭🋔🙃代替。

    做一些🕄简陋的实验室🀘☭电池,用不🇏🗨🞆了多长的时间。

    不到六🕄个小时,徐川就完成了整体的实验,不仅更换🌋♉🆡了电解质锂盐材料,还📧🝋完成了新电池的初步检测。

    然而结果却让徐川皱起了眉头。

    更换了电解质锂盐材料后,析锂和锂沉积问🞁题,依🝷🏳旧没⛸🟎🛾有解决。

    “问题竟然不在锂盐上?”

    看着初步测试结果,徐川有些惊诧。

    按照他的分析,锂盐🀘☭出问题的概率高达百分之八十以上,可实验结果却表示问题并非出现在👢锂盐上。

    如果不是锂盐,那是哪里出了问题?

    有机溶剂?亦或者添加剂?

    一个个的🖃🏿去排查,很麻烦的,电解液中的添加材料有不少,而且每一种材料的改变,都要考虑与其他材料的适配性。

    对于川海材料研究所这种以🂐🍹🌾前几乎没有任何电池研发经历的实验室来说,没有任何以往的经验数据可以参考,可以说要从头来过了。

    想了想,徐川对手中的工作重新做了个🌻安排。

    对于电解质锂盐的后续测试,他交给了实验🞁室中的🝷🏳其他人。

    毕竟一两次的实验还是有遗漏性🇏🗨🞆的,多次重复实验,才能确定电解质锂盐有没有问题。

    至于他自己🚫,则对碳酸乙烯这种常用添加剂展开了研究。