韓文韜前世對電池沒有任何研究。
就是被最佳化後,轉行去做自媒體,盤點頂尖的科技公司和產品……也沒盤點過電池。
只盤點過迪子……只知道迪子有許多很厲害技術,知道電池厲害。
最多就是知道將電池做成刀片、將電解液做成聚合物的果凍狀,還有固態電池。
重生後,擁有超強記憶力的他,學習電池技術,並不需要很久。
弄懂原理、查閱相關資料、最前沿的研究成果、全力……就是利用【原子重組】的能力,找到最優的解決方案。
比如磷酸鐵鋰電池,磷酸鐵鋰顆粒大小不均、晶格缺陷多、鋰離子擴散慢。
他可以利用【原子重組】能力,製造出尺寸完全一致的奈米級單晶顆粒,晶格零缺陷,可以將倍率效能提升3-5倍,低溫效能從-20℃躍升到-40℃可用。
但是‘完全一致的奈米級單晶顆粒’,是目前技術、裝置,都完全做不到的。
他可以在自己實驗室弄出來做測試……之後再去逆推相關的技術。
去測試如何能做到?
用目前的技術和工藝,能做到哪種程度?
電解液、隔膜、碳包裹……他都可以用【原子重組】的能力,再找到最優解。
同時在微觀視角下,不斷去逆推相關的技術,用目前的能做到的裝置和工藝,將其復現出來。
不到三天時間,韓文韜就找到了避開專利的方法,同時生產出來的磷酸鐵鋰電池,比傳統方式更加優秀。
“經過【原子重組】原子微觀視角下,製作出一種特殊的:碳源前驅體!”
“這是一種固含有精確比例的碳、氫、氧原子的固態有機化合物粉末。”
“和傳統粉體混合工藝一樣,用磨球機,將磷酸鐵鋰粉末和這種前驅體粉末,按一定比例均勻混合。”
“將混合粉末,在氮氣或氬氣中加熱到600-700℃。”
“隨著前驅體發生熱分解——碳氫化合物分子裂解,氫和氧以氣體形式逸出,碳原子均勻地沉積在每一顆磷酸鐵鋰顆粒表面。”
“冷卻後,每一顆磷酸鐵鋰顆粒表面都均勻地‘長’了一層碳膜。”
“這一層碳膜的厚度,可以透過前驅體粉末的比例精確控制。”
整個過程,說簡單也簡單。
就是找到那一種能在磷酸鐵鋰表面形成最均勻、最緻密、最薄碳膜的前驅體配方。
說難也難!
需要觀察不同型別的碳源前驅體在熱分解時的原子級行為,精確的混合比例、加熱溫度曲線、保溫時間、氣氛流量。
配方比例、加熱溫度、保溫時間和保溫溫度、氣氛流量……一絲一毫的差錯,最終的影響都是巨大的。
這是要在磷酸鐵鋰表面,均勻覆蓋一層碳膜,厚度精確的控制在奈米級。
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