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是“溫室裡的花朵”,根本無法拿出來看。

顧青走上了講臺,秦教授十分自然的將主講位置讓了出來。

點一下眼鏡腿,透過sr1眼鏡的投影,使用虛空手勢將檔案拖拽到身後的黑板上,顧某人才正式面對眾人,說起了自己的想法。

“我認為,固液混合在這些企業而言,它不是一個過渡技術,甚至可以說它的確已經是固態電池的一種型別,但這是對那些無法走通全固態電池技術的企業而言。

我個人其實很理解這些企業的想法,畢竟液態鋰電池都是經過了數十年研發生產,才終於形成了三元/磷酸鐵鋰構成正極材料體系,負極向矽基迭代的局面。

但從這些產品初代就提出的理論而言,這些企業幾十年的研發,還是在原地踏步,並沒有超越初代理論。

目前液態鋰離子電池的能量密度到了300wh/kg,它已經快要到達一個理論極限,下一步或下一代電池必須要發展固態電池。

而我們九州科技鈦坦星部門某研究室在幾年前研發碳基半導體部分裝置和材料的時候,就有一個材料,或許能夠讓全固態電池在完全取代電解液和隔膜的同時,讓正負極活性材料還將保持原有材料體系。”

顧青這句話一出來,立馬就讓不少原本還坐著的人,瞬間站了起來。

就連剛走到下面坐下的秦教授,此時也精神抖擻的起身看向了他。

在場人群當中有夏科院的老爺子,有大夏高能研究所的大拿,還有一片在科研上絲毫不比國外精英遜色的博士們。

他們在此時都不約而同的屏住了呼吸,緊盯著顧青的嘴巴,想用目光從顧青嘴裡撬出那讓他們數年、數十年追求的東西。

剛回到崗位上才一天的安和堂,雖然對這種場景已經熟悉,但還是下意識的神情緊張起來。

因為這群科研瘋子的眼神,讓他都有些害怕。

顧青倒是沒有賣關子,他點開檔案,sr1眼鏡驗證了鞏膜密碼後,才將檔案解密。

“這份檔案有些大,其中不僅有對固態電池的研析還有燃料電池、動力電池這些電池領域專案的猜測和預研。”

【過使用負載聚苯胺的石墨烯包裹的聚酯纖維作為柔性電極和細菌纖維素(bc)奈米纖維增強的聚丙烯醯胺作為水凝膠電解質來設計高效能的asc。它將能夠任意變形的紡織電極與具有高離子電導率(125 ms cm-1),高抗張強度(330 kpa)和超彈性(可拉伸性高達≈1300%)的bc增強水凝膠結合在一起,產生了在電極和電解質之間具有高穩定性/相容性的裝置,或許能夠依靠足夠堅固的儲能裝置的有效設計,讓固態電池在真正的可穿戴應用環境中顯示出巨大的潛力!】

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【固態電池的負極材料可能是奈米矽和石墨的混合負極,正極可以是錳酸鋰也可以是富鋰錳基材料,或者不含鋰的正極材料都可以。那麼電解質是固體電解質,它的能量密度可以300-450wh/kg。那麼再下一代就是遠期的是鋰硫電池或者鋰空氣電池。

【如開發高能量密度全固態或固液混合電芯的正極材料還是高鎳三元,負極材料仍是石墨或矽碳等,銅鉑、鋁鉑仍用於正負級,卷對卷工藝和電池組裝工藝仍不會有太大變化。】

【透過稀土離子摻雜、稀土離子包覆電極材料,穩定了電極材料結構、改善電極材料電子電導率、離子擴散,能夠有效提升電極材料的電化學效能。稀土離子的電負性和離子尺寸是調節鋰離子電池和超級電容器電極材料效能的關鍵因素。】

……

“這上面說的對啊!如果做出多層的蜂窩立體複雜多孔結構。

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