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秦风文学 >> 学霸之科技孵化系统 >> 第一百二十八章 全固态电池

第一百二十八章 全固态电池

方逐溪并不知道自己已经被霉国政要盯上了,此刻正在惠城实验室。

老师许虎向他介绍了石墨烯电池研发进展,实验室已经在尝试制造实验样品出来,相信不久后就能制造出来。

这个不久后的时间大概是半年,按照科研的难度来说,的确不算很长的时间,若是有真正的突破,别说半年,就算是三、五年都不算长。

不过对于方逐溪这样拥有系统的人来说则不想等太久。

其实石墨烯电池的所有技术资料系统都已经灌输到他的思维之中了,不过方逐溪打算直接绕过石墨烯电池,开发下一种超级电池。

因为石墨烯电池在现在看来,其能量密度、充放电时间等指标都非常好,但却有一项致命的弱点,石墨烯太贵了,制作的成本太高,无法大规模普及使用。

石墨烯是目前世界上发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,所以石墨烯又被称为“黑金”,是公认的“新材料之王”,但是它的价格非常贵,要几千元一克,比黄金都贵。

在上次消耗了积分的科技越级孵化中,方逐溪获得了比石墨烯电池先进无数倍的核融合电池技术。

而且在核融合电池之前还有其他的电池技术作为铺垫,而其中有一种超级固态电池比较适合在当前的科技水平推出

如果条件允许,自然是推出核融合电池更好,拥有这种电池绝对会颠覆目前世界的格局。

可惜正因为这种技术超前太多,尽管方逐溪知道这电池的原理和制造技术要求,但却无法实现,因为有许多制造电池的材料无法得到。

而系统孵化的科技只是电池技术,对应用到的材料只是稍微提及,默认是拥有这些材料的,并不会详细将该材料的制取方法告知。

方逐溪只知道有好几样材料都是类似石墨烯这样的纳米材料,但根本不知道怎么制取。

所以当前只能退而求其次,先推出相对比较容易实现的超级固态电池作为过渡阶段的电池,待材料学有进一步发展,则可以适时推出核融合电池了。

如果没有超级固态电池技术的选项,哪怕石墨烯电池由于原材料石墨烯制造成本过高,也要将石墨烯电池研发出来,但现在有了更好的选择,自然不必再浪费资源和时间在石墨烯电池上了。

如何提出新的电池构想又不被老师认为自己否定了他的石墨烯研究呢?

方逐溪小心地斟酌着言词,“老师,这次我去隐秘基地科研,与其他科学家交流,意外发现一种电池的制造方法,可以拥有超高的能量密度。”

“哦,你有什么新发现?”

“老师,您知道固态电池吗?”

“固态电池?自然是知道的。固态电池可能是未来电池技术的发展方向之一,包括燃料电池、超级电容器、铝空气电池、镁电池以及我们正常研究的石墨烯电池都是未来电池的发展方向,要看那条路线发展更快、更接地气了。”

旁边的宋心怡好奇地问道:“接地气是什么意思?”

许虎解释道:“所谓接地气,就是在商业化的规模和成本方面都能达到完美的平衡点。首先,使用的材料必须不能是高成本且稀有的。其次,要在各个行业和领域都有实现大规模应用的可能。我们正在研究的石墨烯电池在这方面属于弱项,目前的石墨烯制备成本还是太高了。”

方逐溪心中鼓掌,老师自己把石墨烯的缺点说出来,比自己来说要好。

许虎又对方逐溪道:“我知道的现在有好几个公司和研究室也在研究固态电池的技术,他们甚至还推出了一些商用的所谓固态电池了,但其实那些只是半固态电池,逐溪你说的是那种电池吗?”

“当然不是了。”方逐溪笑了笑,“那种半固态电池和所谓的石墨烯基电池一样,都是商家用来混淆视听,制造话题在市场上圈钱的把戏而已。”

“老师,你也知道,固态电池的原理其实和传统的液体锂电池相同。传统的液态锂电池又被称为‘摇椅式电池’,摇椅的两端为电池的正负两极,中间为液态电解质。而锂离子就像优秀的运动员,在摇椅的两端来回奔跑,在锂离子从正极到负极再到正极的运动过程中,电池的充放电过程便完成了。而固态电池采用不可燃的固态电解质替换了可燃性的有机液态电解质,大幅提升了电池系统的安全性,同时它具有的密度以及结构可以让更多带电离子聚集在一端,传导更大的电流,进而提升电池容量,能够更好适配高能量正负极并减轻系统重量,实现能量密度同步提升,同样的电量,固态电池体积将变得更小。”

许虎点点头,“原理都知道,问题是现在还没有找到适合充当电解质的固态材料,没有合适的电解质固态材料,根本没有办法实现真正的全固态电池!而新材料的制造与研发又具有偶然性,谁也无法知道什么时候才会发现这种合适的固态材料。”

方逐溪微笑地看着老师,“老师,我的运气一直都不错。”

“什么,难道你真的发现了这种固态材料?”

“嗯,这种材料是一种复合聚合物,我称之为ecpe,通过引入高硬度介孔sio2气凝胶作为聚合物基电解质的骨架,制造超强增强复合聚合物电解质。它是一种复合电解质,由相互连接的sio2气凝胶骨架和高导电交联peo基电解质组成。相互连接的sio2气凝胶不仅作为强化整个复合材料的强支柱,而且为强阴离子吸附提供了大而连续的表面,从而产生穿过复合材料的高导电通路。”

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