>
之前的加工工艺,是先将第一次生成的海绵结构粉碎,然后添加到第二次生成为的培养溶液之中,重复两次操作,就可以获得能量密度达到每立方米400千瓦时的海绵电芯。
然而这种工艺有一个致命缺点,就是海绵结构的粉末,进入培养溶液之中,很快会受到地球重力势能的影响,从而快速沉积在反应容器的底部,这导致海绵结构不均匀。
“你如何解决?”
“我调整了海绵粉末的颗粒度,同时调整了工艺顺序…”书雅向他仔细介绍了改进的工艺。
新工艺采用三合一法。
将海绵结构的粉碎颗粒度控制在非常精确的一个大小,刚好可以通过海绵结构的细孔结构,但又不容易掉出来。
然后将海绵结构粉末放入一个完整的一次海绵结构体中,通过匀质震动处理,让粉末充分分布在海绵结构体内。
最后通过注入营养液,进行二次结构生成,新生成的结构会将海绵粉末和完整的海绵结构体融合在一起。
生产时间缩短了,而内部的结构更加均匀了,有缺陷的部分减少了90。
“性能有什么变化?”
“蓄电密度增加到了每立方米623度,最大放电密度则达到每立方米607千瓦时,平均放电密度可以达到每立方米602千瓦时。”
书雅继续说道:“最大充电和放电功率,则达到112千瓦。最关键的循环次数上面,如果是极限充电放电,即长期充电放电功率达到100千瓦以上,仍然只能维持500到600次循环。”
“如果放电充电功率在80到100千瓦之间,则可以循环600到800次;如果功率在60到80千瓦,则可以循环800到1000次;如果功率低于60千瓦,循环次数可以达到1500次左右。”
江淼对于这个成果还挺意外的:“不错,不过这个
本章未完,请点击下一页继续阅读! 第6页 / 共9页