超级学霸:从低调控分开始!

第726章 电池搞定,众多大佬齐上门!

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第726章电池搞定,众多大佬齐上门!

事实上。

根本不需要一个星期。

材料有,完美石墨烯和锂硫电池,无非是三者怎么去结合罢了。

这对别人来说,可能有一定技术难度,但对江南来说,那是soeasy。

其实早在许久以前,便有人研究过锂硫电池,且许多人都曾说,锂硫电池将会是未来电池领域一个新的突破点。

毕竟其理论比容量、比能量高,原料价廉易得,在未来电化学储能领域中将极具竞争力,只不过也存在不少缺陷。

比如其实际容量低,循环性能差和信率性能不佳等等,都一直没有攻破。

然而……

现在不一样了。

现在有了新材料完美石墨烯。

众所周知。

完美石墨烯的导电性高、结构丰富、比表面积很大,完全可以补足锂硫的不足。

比如将石墨烯材料被用作硫正极的导电载体,弥补硫导电性差的缺陷。

另一方面,通过合理的结构设计与表面改性,便可抑制多硫化物的溶解。

同时解决三个问题。

其一:石墨烯锂电池负极。

其二:石墨烯超级硅碳负极。

其三:石墨烯锂硫电池正极。

只要这三个问题搞定。

那该电池的充放效率足以达到99。

9%以上不说,利用完美石墨烯的电子能带隙,可将其容量提升到传统人工石墨负极的数十倍以上,包括充电效率也是如此。

由于完美石墨烯具有异常强大的碳碳键作用力,外壳很难撑破。

可以利用其牢牢地将体积膨胀粉化成纳米硅锁定在石墨烯球内,保证负极结构稳定,再利用完美石墨烯超强的导电能力,降低电池内阻,减少充放电的消耗问题。

再加上完美石墨烯巨大的比表面积对多硫化物有很强的吸附效应。

在完美石墨烯中掺杂元素对硫有很强的吸附力、碳对锂有很强的吸附力。

将多硫化物牢牢锁定在石墨烯内部空间,提高其充放电循环性能。

就这样……

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