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首发:~90廉价的储能方案
同一天的下午,王峰正待在实验室里,和原先超级电容的开发团队一起着急的等待着实验结果。要是平常的话,或者说在此之前都可以,王峰不介意给他们一个面子,和那些企业家一起出去吃顿饭。
但是廉价储能技术的开发进入关键时期之后,低成本的验电赝电容超级电容器开发已经取得了突破性的进展,在这样的情况下,王峰就懒得和他们虚伪与蛇了。
他们就是一群靠着国家扶持和政策倾斜才有机会走上国际化,高端化发展之路的战五渣,新能源汽车的整车控制系统,还有电机管理系统和电池管理系统,基本上都是靠华能电池和华威公司来开发的。
就不要说新能源汽车的核心—电池组了,这一部分完全都是华能电池提供的,没有这些东西,长安还是那个长安,吉利还是那个吉利,比亚迪还是那个比亚迪,长城还是那个长城…
说的好听一点,他们是东亚联合汽车公司。说的不好听一点,他们就是东亚联合汽车组装工厂,根本没有自己的核心技术。在这样的情况下,他们有什么面子可言?
当然,也许是现在的成绩让他们飘了,但是他们很快就会有危机意识了,不管是王峰还是上面,都可能真的放弃一汽或者上汽这样的大厂,不让他们吃第一口也不过是考虑到他们有可能店大欺客,反客为主罢了。
不过哪怕是这几家车厂,在他面前也没有任何面子可言,都是要靠着他吃饭的,王峰要是不开心的话就直接把他踢出去,汽车品牌和产能又不浪费,直接拆分重组或者并购就行了,都是国家的资产,说到底还是国家说的算。
而有两到三家车厂相互竞争,形成一种良性循环的局面,也正是大家都希望看到的。想到这儿,王峰就感觉稳妥多了,他又重新把注意力放到了实验上。
大概20分钟之后,徐嘉言终于一脸兴奋地走了出来:“王教授,我们成功啦!”
徐嘉言拿着手上的实验报告向王峰介绍道:“我们用水热法制得二氧化锰的水合物材料,通过通过不同金属材料的复合,设计出利于界面电子传输的能带结构。”
“在 mno2/ni(oh)2界面处引入 tio2嵌入层,制备了 mno2/tio2/ni(oh)2核壳结构纳米线阵列作为正极材料,有效减少充电过程中电子界面传输势垒,降低还原反应中的活化能,使电容量有所提高。”
“同时我们进一步通过水热法制备了 mno2/fe2o3复合纳米材料作为超级电容器的负极,组装了非对称超级电容器,器件的电压窗口扩展到 16v,电流密度为 1a·g-1时,比电容为 l468f·g-1,功率密度为 1350w·h·kg-1时,能量密度为 5222w·h·kg-1。”
“随后我们又进一步优化正极材料界面电子输运性能,采用水热法在三维碳布基底上生长 mno2/nio 核壳结构纳米线阵列作为柔性自支撑电极,通过紫外线还原法在 mno2/nio 界面处嵌入银纳米粒子,当电流密度为 5a·cm-2时,mno2/au/nio 电极材料的电容量为 41f·cm-2,与原先相比提升了数倍。”
“事实证明,我们的计算是没有问题的,纳米级银粒子的加入可以在mno2和nio之间形成势井,少量捕获电子,提高电荷储存能力。”
“不错,看来我说的那些东西你们确实理解了不少!”王峰同样非常高兴地说道,他虽然很高兴自己的实验室又出了一项重大的成果,但是更加令人欣慰的是,不管是他本人还是他的研究员,都能够在学术上取得一次重大的突破。
“那些理论对我们的指导作用很大,王教授你打算什么时候发表出去?”徐嘉言问道。
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