校那边沟通,应该问题不大。”
“那就太好了!有您出面,这事就成功了一半。”林默高兴地说。
跑完步,身上微微出汗,感宿醉带来的不适也减轻了不少。
林默回到宿舍,冲了个热水澡,换上一身干净衣服,神清气爽地来到了办公室。
距离放假还有几天,他打算利用这段相对安静的时间,把动力电池的技术方案落实下来。
年后“星火”通讯项目要启动,移动电话对电池的能量密度和体积有严格要求,“天眼”无人机项目要提升续航,也需要更优秀的动力源。
现有的普通铅酸电池和镍镉电池,无论是能量密度,循环寿命还是安全性,都无法满足他未来的规划。
他坐在办公桌前,铺开一叠新的绘图纸,拿起钢笔。
沉吟片刻,开始在纸上勾勒起来。
他脑海中拥有远超这个时代的知识,但需要结合80年代初期的工业基础和材料水平,拿出一个既先进又具备可行性的方案。
经过考量,林墨准备直接跳过目前主流但性能一般的普通烧结式镍镉电池,决定拿出“湿法拉浆式烧结镍镉蓄电池”的改进型方案,并在此基础上,初步引入一些迈向氢镍电池的关键技术和材料理念。
这是一条在原有技术框架内,通过工艺和材料创新,实现性能大幅跃升的路径。
首先是电极工艺,放弃传统的干粉烧结,采用“湿法拉浆工艺”。
通过精密拉浆设备,将电极材料均匀涂覆在冲孔镀镍钢带上,再进行低温烘干,高温烧结定型。
这种工艺能形成更均匀、孔隙率更佳的三维多孔结构,显著提高活性物质利用率和电极强度。
活性物质负载量能达到450mAh/g,孔隙率75%—85%。
除此之外,在隔膜方面,林默准备摒弃传统的PVC或尼龙隔膜,选用聚丙烯接枝改性隔膜。
这种隔膜具有更优的电解液浸润性,更高的孔隙率,更好的抗氧化性和更低的电阻。
同时,其闭孔特性能在电池异常升温时熔融闭孔,切断离子通路,提升安全性。
在电解液上,林默作出优化,使用高纯度氢氧化钾水溶液,并添加少量氢氧化锂作为电解液添加剂。
锂离
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