他最热爱的领域依旧是学术和研发。
时间流逝,眨眼间就🍢已经过去了一个多月☉,来到2023年农历的腊月上旬,再有一周的时间,每年一度的寒假就🎪又来临了。
这个季节,金陵早已经进入了寒冬。南大的校园中,无数的学子裹着🈐♇羽绒服来去匆匆,准🅃备着最后几天的课程🕒🉄和寒假的准备。
坐在自己的办公室中,徐川先是给自己泡上了一⛶杯热气腾腾的咖啡,随即从抽屉中取出了这段时间针对电化学微观反应的量子化和数学化整理🍑出👭🌃🟧来的文稿。
《电化学的微观实质反应过程的量子🗂理论模🏗🚑💨型!》
看着文稿上的标题,徐川轻轻吹拂🃭了一下漂浮🎶🕨在咖啡上的泡沫,浅抿了一口。
电化学是研究两类导体形成的带电界面现象及其上所⚥发生的变化的科学,它是传统化学中的重要分支,也是如今电池产业的核心支柱理论。
他选择这一领域入手,一方面🔝🁥🇻是因为电化学只是一个分支,且这个分支相对比传统化学庞大且复杂的领域足够的简单。
没错,传统化学太复杂了,各种原子、分子、离子(团)的🐊♰物质结构和化学键、分子间作用力等相互作用,要建立起统一的理论和模型绝对是个无比庞大工程。
而电化学则仅仅是研究两类导体🖴🖹形成的的带电界面现象和相关的变化。
另一方面,则是他手中有着足够多的实验数据🎶🕨支撑。⚥
无论是人工SEI薄膜带来的锂离子电池,还是锂硫电池相关的实验数据,都能够支撑他完成这方面的研究工作。
以电化学为开🝁☘头,在传统化学上撕开一个口子,建🞿🙹🏑立起理论模型后再延续它的方向进行深入,是个很不错的🏈😃⚑选择。
不过对于电化学来说🍢,从上个世界八十年代发展至今,依旧没有人能够提供一个可以依靠的理论模型,对过程中的化学变化进行完善的解释。
比如如何在微观层次探测或模🔝🁥🇻拟原位/工况条件下复杂🂦👄电化学界面的动态结构变化,并建立其与宏观电化学性能的关系?
又🟇比如如何构筑高效气体扩散电极三相🅾🌏界面、理解传质传荷机制及其过程强化?
这些问题听起来很简单,描述出来似乎🅾🌏也不难🎶🕨,但至今都是世界级的难题。