“太不可思议了。”
“咦?锂金属氧化物中竟然有碳纳米导电浆料,难道是这个原因吗?”
“不可能,碳纳米导电浆料不会这么神奇,一定还有其他的原因。”
研究人员们彻底懵圈。
眼前的麒麟电池拆解后,结构并不复杂。
就是正极+电解质+负极三种材料组成,甚至有点过于简单。
所有材料都很常见,或者说很廉价。
他们之前也做过类似这种结构和材料的试验。
但是结果不理想,面临现阶段难以克服的困难。
一是,锂金属氧化物固态电解质,在充放电过程中会反复膨胀收缩,产生细小裂纹。
这些细小裂纹会导致电池性能降低、寿命降低,更关键的还会化身“手雷”。
而,眼前的电池,即便快充状态,依然坚若磐石。
无任何膨胀收缩现象,这颠覆了现阶段的理论体系和科学逻辑。
匪夷所思!
二是,锂金属氧化物固态电解质,普遍存在界面接触不良的问题。
电极与电解质之间不能充分接触,从而影响充放电效率和能量密度。
不解决界面接触不良问题,固态电解质比普通液态锂电池还不如。
然而眼前的电池,明明存在同样接触不充分的问题,却有惊人的充放电效率和能量密度,不可思议!
研究人员一边继续研究,一边将现阶段不能理解的现象,汇总起来形成专报,层层上报,很快就到了白宫。
然后,石沉大海。
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