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鋰電池已經接近它所能達到的上限。
鋰空氣電池作為突破極限的方案之一,一直受到學界和業界的關注。
鋰空氣電池的本質是鋰與空氣中的氧氣進行反應,將產生的能量轉為電能。
透過計算可以得出其能量密度能夠達到我們平常所見的鋰電池的十倍,大約在每千克瓦時。
這已經接近汽油的能量水平。
但其中的面臨的困難也十分多。
究其根本在於鋰空氣電池中生的反應太多,有很多除去我們希望它產生的反應外的化學反應產生。
這些副反應的產生會導致我們所不希望的化學產物產生。
因此想在鋰空氣電池上突破,世人遲遲看不到曙光。
“ok,那說明這個方案是有效的。”
陳浮沉對布魯斯的工作態度和工作效率很滿意。
布魯斯接著介紹著最近相關進展
“透過觀察中結晶型過氧化鋰放電產物的形態,現Li-o2電池中的結晶過氧化鋰放電產物的形態表現出對電池工作環境內細微變化的依賴性。”
“其中包括暴露於空氣中、溼度空氣或新增劑裡。”
“結果在仔細控制的環境條件下對電池放電產物進行實時成像,我們很難完全理解Li-o2的生長和沉積。”
“手下有個研究員突奇想,認為我們可以在用Li-o2電池進行高解析度原位aFm成像。”
“同時對電池的放電產物,採用氧飽和的四甘醇二甲醚溶劑,這讓我們能夠更加清晰地觀察到鋰氧反應。”
陳浮沉聽得有點頭暈。
他是懂很多,大腦運轉度很快,但也不可能在自己大腦裡構造一個實驗室——把對方說的化學反應在自己腦海裡進行一遍。
“我需要回去好好想想,既然你覺得不錯,可以先按照這個方案做。”
布魯斯笑道
“也會有你不懂的時候。”
陳浮沉無奈道“我只是閱讀量比你大,並不代表我全知全能。”
“有道理,我比你白活了幾十年,我在你這個年紀的時候還只知道追女生,在校園裡溜達,每天和朋友聚會。”
“我也有同樣的階段,只是這個階段對我來說早了些。”
閒扯兩句後,陳浮沉最近看文獻有了一個新的思路
“你瞭解Langmuir-B1odgett技術嗎?”
“當然知道。”布魯斯顯得很震驚,老闆居然會懷疑我不知道LB。
LB技術是一種功能強大且廣泛使用的方法,用於在空氣、水介面處製造兩層親性分子塗層,厚度大約相當於單個分子。
“我只是隨口一問。”
“我最近有個思路,可以透過在非反應性載體上製備有序的多功能奈米顆粒薄膜,來達到改善鋰硫電池的效能。”
布魯斯示意他詳細說說。
“舉個例子,以使用聚烯烴隔膜以硫(Li-s)電化學電池為例,用夾狀構造的層狀mnetT奈米材料,大概是13omg的重量以及3微米的厚度,可以有效吸附融解的多硫化鋰。”
“我們透過製造來調節質量和電荷傳輸的結構化膜,來提升效能。”
布魯斯反應過來,他問道
“我能理解,如果能做到自然是一個很好的方法,但我們怎麼做到?”
“還是說老闆你已經把整個實驗做過一遍了。”
陳浮沉“我做過一遍,效果很好,鋰硫電池的副反應減少很多,各項效能均有較大幅度的提升。”
“我已經把流程到你郵箱裡了,你可以試試。”
“把實驗室製程進行工業化改造。”
“好。”
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