爱看读书 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

锂电池因为高能效比在电子设备中广泛应用,市场前景越来越广阔,也因此有很多科研人员投入这个行业。

这种电池基于锂离子在正极和负极材料之间的嵌入和脱嵌过程,实现电能的储存和释放。

当前主流锂电池,通常使用镍钴锰或者镍钴铝按照不同配比与锂元素进行混合做正极材料,被称为三元锂电池,能效比最高;另一种则是磷和铁与锂离子结合做正极材料的磷酸铁锂电池,成本相对较低,能效比稍差,负极材料大多数以石墨为主。

当外部电源连接到电池时,锂离子从正极材料中脱离出来,通过电解液向负极移动。

在负极,锂离子嵌入到石墨的层状结构中,并与从正极通过外电路到达的电子结合,储存电荷能量。

使用电池为外部设备供电时,嵌入在负极的锂离子会脱嵌出来,再次通过电解液迁移到正极。

在正极,锂离子与正极材料反应,同时从外电路接收电子,这一过程释放能量,形成电流供设备使用。

锂电池的能量存储和释放本质上是化学能与电能之间的转换,这一过程是可逆的,允许电池反复充放电。

正负极材料在反复的锂离子嵌入和脱嵌过程中,部分活性物质会逐渐溶解、脱落或发生结构变化,导致可参与反应的锂离子减少,电池容量随之下降。

锂元素是密度最小的金属,在元素周期表中位次只在氢与氦之后,排第三位,也就意味着相同的质量中,可以含有更大数量的金属离子,在正负极之间进行穿梭,达到最高的存储能效。

燕新新材料公司原先主要研究方向,就是更高能效的三元锂电池材料,提高能量密度,降低生产成本,可惜研究进展缓慢,始终达不到量产要求。

曾凡从公司回到家后,就在书房琢磨如何设计一种更合理的电池结构,提高能效比的同时,增加安全性,受热容易起火爆炸是锂电池的痼疾。

本来想设计个家庭用的垃圾清理机器人,结果又跳跃到了电池的研究上来,主要还是他微观感应进展到原子层面后,对微观分子结构的研究更方便,让他可以看到更多的可能性,无论研究哪个方向,都能取得前所未有的成果。

其实生物体就是能效比最高的机器,不需要太高能量密度,就可以做到很多机器做不了的事情,但是改造出一种有智慧的生物为人类支配,曾凡从内心比较抵触,他更希望设计出只有简单智能的机器来做这些工作。

所有的机器最高效便捷的能源就是电能,想要可以移动,那电池就是必不可少的材料,解决电池问题,就相当于解决了许多机器设备的使用效率问题。

提高电池的能量密度,最根本的方法就是提高电池中用于能量循环的锂离子数量,减少充放电过程中锂离子的损失。

提升电池的安全性,最主要就是提高电池耐热性,减少正负极短路的可能,最好是用固态物质替代现有的液态或者凝胶电解质。

将这两个要求融合到一起,目前理论上最佳解决方案就是锂离子固态电池,所谓的固态电池,指的就是固态电解质。

电解质的最佳要求允许锂离子在电池内部高效移动,同时阻隔电子传递,确保电荷只能通过外部电路流动,同时还要有很好的高低温适应能力,极端状况下也能最大限度隔离电池正负极,减少内部短路的可能。

固态电解质能很好的解决这些问题,只是仍面临很多的技术挑战:目前固态电解质的离子电导率相对较低,影响电池的快速充放电性能;正负极材料与固态电解质之间的接触界面电阻较大,影响电池性能;还有就是大规模生产的成本控制问题。

只要曾凡能找到一种解决这些缺点的固态电解质材料,那锂电池的性能将会得到极大的提升,垃圾清理机器人也能按照他的设计要求很快的做出来。

曾凡脑中有很多未来可能的技术演进信息,结合他现在的微观感应能力,只要找到方向,很容易就能把这种固态电池做出来。

有了意念场微观感应能力,还有记忆唤醒带来的诸多超前信息,他一天的研究进展就能顶上几十个顶级科研团队几年的努力,现实就是这么科幻。

省去了诸多弯路和试错的过程,可以挑选未来经过验证的技术方案,快速的复现出来,剽窃未来的科研成果,他心里还是有一些不得劲。

不过一想到那些成果的发明人现在都没有出生呢,甚至可能都不会出生,他觉得也算不上剽窃了。

主流的固态电解质有三个研究方向:氧化物固态电解质、硫化物固态电解质,聚合物固态电解质。

经过对比后,曾凡选择的固态电解质方案是一种聚合物材料,手工的复现这种材料过程中,他发现以现在的技术能力,量产的话难度会很大。

当然,只要他不嫌麻烦,这些难题也能一个个去解决掉,也不是不能量产,只是前期的成本会很高,许多设备要自己设计,几种原材料要自己制备,还需要设计单独的工艺流程,整个生产流程会很长。

既然都要费时费力,那他不如尝试改进这种材料,还能减轻剽窃未来的心理负担,有了智力上的付出,说是他的发明也就不会那么心虚了。

所谓的聚合物,是由大量重复单元通过共价键连接而成的大分子化合物,通常都是由多种元素组合而成。

聚合物的分子单元可以是相同的,形成均聚物,也可以是不同的,形成共聚物。聚合物的分子量非常高,通常在数千到数十万的数量级,这赋予了它们独特的物理和化学性质,使得它们在多种应用中表现出色。

因为分子量大,让它们具有复杂多变的结构,不同的聚合物可以实现广泛的性能指标,在强度、硬度、耐磨性、耐热性、耐腐蚀性、电绝缘性、透光性、气密性等多方面满足各种不同用途的需求。

自然界存在大量的聚合物,比如纤维素,天然橡胶,蛋白质等等,现代科技的发展,人工研制出更多种类的聚合物,如塑料、合成纤维、合成橡胶等等,涉及到人类生活的方方面面。

如果把原子看做构成这个世界的基本单元,相当于生物体中普遍存在的基因,这些不同性质的聚合物就相当于构成这个复杂的物质世界的特种细胞,或者是不同功能的细菌微生物。

深入研究之后,曾凡发现,不同聚合物的功能、结构的复杂性远超过他的想象,并不比他早先研究的生物基因功能模拟简单。

他想改进这种聚合物电解质,就需要对相类似的聚合物性能特点,分子结构都有深刻的认知才行,单纯的简化掉一部分分子结构,还想要满足原先的要求,那和买彩票中头奖一样几率渺茫。

好在曾凡现在的条件和早先做基因模拟的时候不一样了,他的意念场中做这些高度重复性的工作效率出奇的高,相当于普通用户脑波游戏中的个人世界,以他的能力,一晚上的时间就能做完现实中需要几十年时间的模拟实验。

刚刚突破一次,短期内再次突破,让意念场感应原子以下尺度的微观世界,对他来说难度有点大。

研究这些聚合物大分子也算是为以后打基础,也正符合新材料公司的需求,有了这些基础认知打底,各种特性需求的新型材料,他可以很快的研究出来。

相比之下,以前盘的那些珠子,相当于小学的课程,现在研究不同的大分子聚合物性能,制造符合需求的聚合物材料,就是高中大学的课程,也算是研究水平升级了。

爱看读书推荐阅读:最佳娱乐时代御兽:开局觉醒双灵环齐无惑全文免费天师打脸攻略林阳苏颜小说最新章节武道大帝姜迎周易全文阅读这个宫廷是我的穿书后,恶女成了团宠小娇娇第一侯万斤之躯有婚可乘我有一个超能终端重生初中:神医学霸小甜妻最强宠婚:腹黑老公傲娇萌妻我与仙帝五五开我在八零追糙汉八零小甜妻让你透视去赌石,你却拿来?完美隐婚,律师老公不太坏青藤心事——中学时代超级保安在都市boss偏执宠:小娇妻,真甜!学园异战录刚下山就被女神骗去同居了龙婿陆凡小说免费阅读我真不想努力了擒劫难逃,总裁的私人领域他的掌中妻花滑之国宝天后晚风渐凉君不知文娱:从西游记开始穿越后,我天天想和离两胎六宝:战爷的小心肝又跑了BOSS级打脸专业户宠妃撩人:皇上,求放过皇后把朕的后宫都攻略了千秋机甲步兵风云录1988:今夜不归贵夫临门破产千金逆风翻盘齐无惑免费看小说港娱1975医皇,柴二狗屌丝逆袭,我让圣人入轮回兄弟!重生后我成了反派的小祖宗无敌鉴宝高手律师:霸凌者无罪?我送他死刑!一秒万点科技值,我解锁无限火力
爱看读书搜藏榜:宠婚为爱:甜妻你好文娱:我被黑成了娱乐圈大佬轮回新世规则兄弟!boss偏执宠:小娇妻,真甜!甜妻动人,霸道总裁好情深山村小药神豪门情夺之黑莲逆袭特勤精英九天无神官路登天逆袭,不服输的人生最精彩!漫威里的次元餐厅玉谋不轨四合院:我能采摘别人技能戒不掉的喜欢重生后我不用做寡妇了你是我心里说不出的痛日娱之遇见那些人开局尘遁换木遁,我被全网笑惨了田园医女之傲娇萌夫惹不得不是直播民生吗,你怎么成全能了尊主的巨星之路四合院:秦淮茹,我对寡妇没有兴独家蜜婚:帝少宠妻太深度都市仙途异能反派,求求你给主角留点活路吧学园异战录喷人就变强:我怼哭了百万毒鸡汤命运两头设堵我却左右逢源贵夫临门祸害娱乐圈,你说自己是正经人?巨星大导演庶福良缘重生日本之剑道大魔王哼!我的总裁大人说好断绝关系,你们后悔算什么?我的人工智能可以升级御兽:我契约的都是上古禁忌彪妻重生重生1990,带着全村人发家致一拳和尚唐三藏快穿:宠妻男二走上人生巅峰总有人爱你如命大侠等一等抗战之我每天一个签到大礼包[综]一梦经年破产千金逆风翻盘快穿攻略,黑化女配要洗白一声于一生
爱看读书最新小说:贫民少年的逆天改命竹匠生存边缘之异界入侵铁柱,下山快活去吧!神临之后权力巅峰:反贪第一人民国地主沉浮存款永远一千,包养我你分期付款全民领主:我能无限鉴定词条!奇门医圣开局校花妈妈给我当秘书师傅和貌美如花徒弟们美母骑士:超神学院时空蔷薇篇我以青铜成就王者都市异能:失落与重拾的力量回穿,卖掉宝藏富可敌国吃上萝莉软饭的科学家只想摆烂第四天灾:鬼子的噩梦来了上门女婿我不当了,你闹啥娱乐:我一个雇佣兵你让我当演员七零之八个扶弟魔的弟弟重生了开局德械师,从伪军到独裁元首偷听心声:前妻她口是心非未来的我?是天降的白给美少女!如此当官带着民众奔小康校园异能联盟人在都市,系统在末世!用成仙骗我送外卖?逆位迷宫拿着易经去穿越都市僵尸王之万界风卷行戈真千金一睁眼,满级马甲爆虐人渣让你当黑手套,你给人去城市化求生:我的兵种叠加所有升级路线我在华夏镇诸天佛之眼娱乐:这个影帝有点儿帅神级预言家太监,厂督大人的走贩致富路这个学姐我曾见过的天哪,我居然是女票的男闺蜜血泪葫芦弯无敌反派:开局宗师巅峰四合院:签到助力科技腾飞民俗玄学让你发财让你运势旺开局孤儿,觉醒神级序列合家欢?重生1979:开局拒绝女知青!量子火锅才霸道初见红着脸,再见红了眼