滿充能量:0Wh(800h× 7V)
充電效率:92%(8%的能量損耗以熱能形式釋放,部氣態電解質凝華部分昇華吸熱)
正負極標識:
+:極(金屬鋰聚合複合電極)
–:極(高導電三維多孔石墨)
生產日期:2010年5月
批次號:C-LiQ-2010-000
執行標準:橙子科技氣態鋰電池標準(當前未有GB標準,執行企業部標準)
警示:充電時,止加熱外殼溫度至120℃以上,易發生炸。
止:拆卸。穿刺。浸水或暴於>80℃,-40℃>環境,易對電池造不可逆轉的損壞。
注:本資料集含未公開特徵引數,屬部敏資料,未經授權嚴外傳。
檢查了一遍這份報告沒有錯之後,陳默又檢查了一遍實驗室電腦裡留存的資料,確保自己留下的沒有有效資料。
實際對方真想復刻工藝,也有些困難,沒有資料篩選標準,因為有效資料陳默都是單獨在自己那臺二手筆記本上模擬。
就好比你有12。65。46。46。4。6。19總共137個數據。
這其中有37個錯誤資料是需要排除的,但我不告訴你需要排除那37個數據。
假設你千辛萬苦的真排除了37個錯誤資料,現在剩下的100個正確資料,要排列出先後順序,還有加減乘除四種組合工藝。
最後這100個數據,你要得到253這個數,你怎麼算?
在真正的超過1000位元的量子計算機出現之前,陳默不覺得能有人用逆向工程破解,搞出氣態電解質的合環境控制模型。
換句話說,我都有超過1000位元這種量子計算機輔助了,我去開發別的新電池不香嗎?
就算逆向出了環境控制模型,那封裝工藝呢?還有那個硼類聚合催化劑的配方呢!
現在氣態鋰電池的工藝方面,防止洩的就兩個工藝節點,一個是合環境控制模型,另一個就是封裝工藝了。
料方面的防洩,那自然就是硼類催化劑的配方了。
專利上,陳默申請的只是硼類催化劑,這個質在氣態電池催化劑方面的專利,可沒有公開配方。
這就像是一道大雜燴,你能看出一部分原料,但未必是所有,而且中間過程怎麼加工你也不清楚。
這麼一來,系統自帶的防洩節點就有封裝工藝和催化劑配方兩個,陳默靠著自己搞定的氣態電解質合控制模型就是第三個。
氣態鋰電池的封裝工藝,不同於態鋰電池的塗布法(即將態電極漿料均勻塗覆在集流表面,乾燥後形固態電極層)。
它是真空環境下,將於超臨界狀態的氣態電解質與電極材料過微米級微孔陣列同步封裝到特製鋁合金外殼。
形象一點來說,把現在市面主流的態電池比作是一個「瓶子」的話。
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