“硫化物全固态電池?”
陳星重複了一遍。
早上的微信消息,顧仁确實提到了全固态電池,不出意外的話,應該說的就是這個所謂的《硫化物全固态電池》了。
“是的。”
淩川點了點頭。
他雖然沒有帶《硫化物固态電池》的科研資料,但研究的内容他早已經熟記于心中。
“正如我剛才所說,如果在散熱領域沒取得實質性突破的情況下,或許可以等等我們的硫化物全固态電池問世,因為硫化物的熱穩定性比聚合物高出不少。”
“淩首席我有些不解。”就在淩川停頓的空隙,散熱實驗室首席劉子衡就立馬詢問道:“剛才我們知曉了固液混合锂電池,現在你又提出這個硫化物固态電池,我們究竟有幾個研究方向?”
“三個。”
淩川毫不猶豫回應。
“哪三個?”劉子衡繼續詢問。
“氧化物、聚合物以及硫化物,這三個方向的電池優缺點各不同,但硫化物卻是最合适的。”
“因為硫化物固态電池不僅電子、離子導電率高,它的锂離子遷移系數也高于其他兩款,并且它的熱穩定性也比聚合物固态電池高。”
“雖說熱穩定性遜色于氧化物電池,但氧化物電池但存在顆粒剛性大、接觸差的問題,隻有在經過高溫燒結成塊體,消除晶粒阻抗後才
能表現出較高的離子電導率。”
“而硫化物的顆粒較軟,隻需要簡單的粉末冷壓就能表現出很高的離子電導率。”
在聽了淩川的講解,陳星也對自家的固态電池有了初步認知,詢問道:“那這硫化物固态電池最快多久可以商用?”
“半年。”
“半年這麼久?”
“嗯,還有個潮濕的問題沒解決。”淩川微微颔首,繼續講解道:“硫化物大多能與潮濕空氣反應,且化學穩定性較差,不過我們也找到解決方向了。”
“原來如此。”
陳星大緻聽明白了。
現在自家公司的固态電池一共有三個研究方向,分别是氧化物固态電池、聚合物固态電池,以及硫化物固态電池。
聚合物固态電池,它的開發難度最低,可導電性能、熱穩定性都達不到固态電池的要求,各方面都表現得平平無奇。
不過!
它可以用來改良锂電池。
最新研發的固液混合锂電池,就是用聚偏氟乙烯基聚合物,充當電池的隔膜,讓它的耐熱性能走上了新的台階。
至于氧化物固态電池,它的導電性和熱穩定性都表現極佳,但有着相對緻命的缺點,那就是顆粒剛性大,容易接觸不良,出現突然短路的情況。
試想一下,如果陳星使用氧化物固态電池做成新能源電池包,一旦車輛在行駛過程中出現短路,那後果将不堪設想。
最後的硫化物固态電池,它也不是完美的,在潮濕環境容易發生化學反應,如果這點不能解決,總不可能說讓用戶下雨天不開車吧?
思來想去,還是固液混合锂電池比較靠譜,至少锂電池的制造工藝已經非常成熟,如果想應用固态電池還是需要先解決存在的缺陷,确保萬無一失再使用。
“既然距離固态電池商用還有段距離,那我們先不急于一時,用固液混合锂電池做電池包吧。”
陳星直接拍闆。
緊接着,他又分别掃視顧仁、淩川、劉子衡與楊博超一眼,委派任務道:“電池能源、快充技術、散熱技術你們三家實驗室,盡快做出能用的電池包。”
“第一款電池包,我希望它在安全的前提下,電池容量在60kWh,上不封頂,具體的車輛設計圖,我後續會發你們郵箱。”
“明白了。”
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