4日后
星海研发实验室中
现在整个研究室,只有秦牧。
秦牧正在俯身对几块电池进行最后‘封装’
这几天除了偶尔上厕所外,秦牧所有时间都泡在这个实验室,吃饭都在实验室这边。
今天研究室的其他研究员都让秦牧‘放假了’
今天这电池就要出来了,很多核心数据还是要做好保密。
剩下的工作,秦牧自己都能忙过来。
所以直接让其他人放假回家休息去了。
时间过去十多分钟后。
此时秦牧手中拿着一块只有巴掌大的电池,疲惫的脸上露出了笑容。
即便有完整的技术支持,但是真正要去验证实现还是困难重重。
“终于制作出来了!即便有技术支持,还是花费不少时间才弄下来,接下来该对电池进行最后的测试了。”
其实固态电池核心问题就是界面阻抗的问题,因为电解质变成了固态,导致电极与电解质之间的有效接触较弱,离子在固体物质中传输动力学低。
现在主流研发的方向有几个
聚合物:聚合物电解质材料种类包括聚环氧乙烷材料、聚碳酸亚丙酯、聚丙烯腈、热塑性聚氨酯等。
氧化物:氧化物电解质材料种类包括锂镧锆钛氧锂镧锆氧、磷酸铝钛锂、锂锆硅磷氧等。
硫化物:硫化物电解质材料种类包括硫化锂、锗、磷、硅等。
夏国走的是“氧化物”路线、樱花国走的是“硫化物”路线、欧罗巴走的是“聚合物”路线、丑国则“多线并进”每一种技术都有所涉及。
而秦牧现在手中这块电池,就是聚合物。
这种聚合物是秦牧根据脑海中的合成技术,合成的。
这种全新的聚合物,能够很好的把固态电池的界面抗阻问题解决,这样电池的性能安全都大大提高。
接下来,秦牧需要对电池进行,电池能量密度,充放电次数,撞击,刺穿等多方进行测试。
首先进行电池的能量密度测试。
将电池安放在检测的仪器上,然后测试仪器的显示屏幕实时显示数据。
最后数据最后定格在1200WhKG
秦牧激动的拍了下手。
“成功了,单从能量密度来看,完全跟脑海中的数据吻合。”
1200WhKG这个数值啊,绝对是完爆现阶段任何一种电池。现在市面上的电池能量密度大概是在200WhKG-300WhKG,1200WhKG是这些电池的4-6倍。
他记得固态电池是在2038年才突破1000WhKG
算下来的话,这整整领先二十年。
秦牧接连又测试了几块电池,确认数据是真实有效的。
接下来,只要电池其他测试顺利通过,那么这块电池就是彻底成功了。
电池撞击安全性能测试数据:严重撞击后,电池并不会出现自燃爆炸通过
电池刺穿安全性能测试数据:反复多次利用金属针刺穿,电池未出现短路,发热并自燃通过
。。。。。。
三四个小时过后