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第114章:能量瓶颈:密度提升难题(1 / 4)

林风把芯片放进托盘,拇指上的血已经干了,留下一道暗红痕迹。他没去擦,转头看向测试台。

蜂巢一号的电量显示稳定在百分之百,温度正常,健康度一级。可屏幕右下角的一行小字让他皱起眉——当前能量密度:每升三百二十瓦时。

陈小满走过来,手里拿着刚打印出的数据表,“满负荷运行两小时后,输出开始衰减。”

“散热没问题。”张铁柱摸着外壳,“表面才三十八度,不至于热失控。”

“不是过热。”周雨晴调出曲线图,“是内部储能耗尽太快。虽然充放效率高,但总容量撑不住长时间负载。”

李梦瑶站在旁边,翻看之前的记录,“上一代电池是二百一十瓦时,这次提升了五成多,按理说应该够用了。”

“普通设备够用。”林风盯着数据,“但我们要做的是能驱动重型机械、支撑移动基站、甚至接入城市电网的模块。这个密度,差太远。”

屋里安静下来。

张铁柱低头看着手中的电池,“那得做到多少?”

“至少六百。”林风说,“翻一倍。不然没法进工业级应用。”

“材料上限卡在这了?”陈小满问。

“碳管电极已经接近极限。”林风走到操作台前,打开合成日志,“结构完整,导电性好,比表面积也达标。问题不在电极本身。”

“在哪?”李梦瑶凑近屏幕。

“空间利用率。”林风点开三维模型,“现在电极片之间要留缝隙,防止短路。电解质填充区占了总体积的百分之三十七。这部分不储电,纯浪费。”

周雨晴立刻明白过来,“要么缩小间隙,要么让电解质也能储能。”

“缩小间隙风险大。”张铁柱摇头,“压得太紧,震动或温变容易导致微短路。我们没条件做全封闭真空封装。”

“那就只能改电解质。”林风说,“让它不只是传导离子,还能临时存一部分能量。”

“类似固态电池里的复合介质?”陈小满问。

“对。”林风点头,“但我们现在用的都是回收材料,基础成分受限。普通的凝胶或液态电解液做不到这点。”

“有没有现成的配方?”李梦瑶看向周雨晴。

“实验室有掺陶瓷粉的聚合物电解质。”周雨晴说,“能提升介电常量,辅助储能。但那种材料成本太高,而且需要精密涂布工艺。”

“我们没有那种设备。”张铁柱说,“现有的喷涂机精度最多到微米级。”

林风沉默片刻,转身走向材料架。他翻出一堆废弃电容拆解下来的薄膜,又从角落拎出几个密封袋,里面是不同颜色的粉末。

“这些是上次处理旧手机主板时分出来的。”他说,“有些含锂、锆、钛,虽然纯度不够,但结构还在。”

“你想自己做电解质?”陈小满走过来。

“试试看。”林风把几种粉末倒在玻璃皿里,“如果能把高介电材料均匀混进聚合物基底,形成薄层,也许能兼顾导电和储能。”

“混合比例怎么定?”李梦瑶问。

“先按文献里的配比来。”林风说,“五比三,主材加辅材,再加一点交联剂。”

他戴上手套,开始称量。动作很稳,但左手食指还在渗血,一碰到工具就留下淡红印子。

陈小满递过一块干净布条,“包一下。”

林风接过,随意缠在手指上。

混合完成后,他把原料倒入搅拌机,低速旋转三十分钟。取出时,材料呈半透明凝胶状。

“涂一层试试。”张铁柱拿来一片电极基板。

林风用刮刀将凝胶均匀推开,厚度控制在五十微米。然后放入干燥箱,低温固化两小时。

取出来时,表面光滑,透光性良好。

“接进测试电池。”林风说。

他们组装了一个微型单元

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