次日,實驗室中。
正在辦公室統計需要申請專利的邱睿,思緒被小萌打斷。
“報告主人,電池1号樣品測試完成。”
邱睿放下手頭的工作,有些激動的問道:“結果怎麼樣?”
“1号樣品測試曆時44小時35分鐘15秒,共進行10組充放電循環,結果符合預期指标,具體數據已發送到您面前的設備上。”
邱睿趕緊看向屏幕上的報告,一邊撥動鼠标滾輪,一邊點頭。
總的來說,1号樣品的性能還算不錯。
通過拆解分析結構,該樣品成功撐過了首次充放電的劇烈形變,微觀層級上沒有出現空隙和裂紋。
負極上堆疊的锂離子也沒有形成锂枝晶,而是被碳納米管構成的籠子給束縛住了,隻形成了一層褶皺。
當然,這種束縛也隻是緩解,無法徹底解決锂枝晶問題。
性能方面,測試出的能量密度比預計的要稍微低了一點,隻有496Whkg。
循環周期,則是随着锂枝晶的有效緩解,理論上達到了驚人的8000次!
不過影響電池循環周期的因素還有很多,包括充放電條件、使用溫度、電量保持與使用頻率等。
實際循環次數可能會在此基礎上打個八折。
但這已經足夠驚人了!
這些數據是個什麼概念?
想要理解,要先簡單了解下何為電池的能量密度。
所謂能量密度,是指電池平均質量或體積所釋放出的電能。
它是衡量電池存儲能量能力的指标,提升能量密度一直是業界的追求。
在2012年這個時代,市面上主流的液态锂離子電池,能量密度在100Whkg以下。
電動車特斯拉的毛豆S,其搭載的電池密度也才75Whkg。
即便是十幾年後,市面上的主流電池仍徘徊在250Whkg以下。
而496Whkg,已經超過了液态锂離子電池的理論能量密度上限。
至于理論八千次、實際六千多次的循環次數,舉個例子大家就懂了。
尋常的鉛酸電池在300到500次,液态锂離子電池能高一點,一般在700到一千多次。
就這還是在理想狀況下。
比如水果手機的電池,雖然理論循環次數可以達到600次,但實際用個300次左右,電量就開始明顯下降了。
六千多次,估計用到換手機,電池健康還能維持在95%以上。
再加上固态電池自帶的高安全性、高充電速度等優勢,1号樣品體現出的性能已經不能單純用“好”來形容了。
是太特麼驚悚了!
可以想像,如果以後市面上的産品都換裝了這種電池,那充一次電待機一個月的智能手機、能續航上千公裡的純電電動車等等,便不再是PPT上的美好構想。
到時候管他什麼三元锂電池還是磷酸鐵锂電池,絕對會被降維打擊得連渣都不剩,被市場棄之如敝履。
邱睿很清楚自己這陣子忙活出來的這種固态電池,到底意味着什麼。
但同時,他也很清楚自己要面對的困難。
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