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解決不了氣體分子篩選問題,造出來的鋰空氣電池就得背個氧氣罐在後面,手機是不用想了,新能源汽車說不準還有點可能。
不過,應該也沒有人願意自己的汽車,每一次點火都得冒著變成火箭飛上天的風險。
江棲野一點一點的研究著眼前所有的資料。
正極為一層被氣體篩選隔膜覆蓋的氣室,負極為電解液包裹的鋰負極材料……
能量轉化塗層,熒光塗層·····
除了電解質溶液是普通的硫鋰電池電解質之外,其他幾種東西都有非常大的研究價值。
晶體的設計結構簡單明瞭,明瞭到了就算擺在地球人面前拿去抄,也沒人能抄下來的程度。
因為技術難點全在細節上,很多原本需要從設計的角度去解決的問題,全都在材料中得到解決了。
江棲野試著在網上查了下那些材料的分子式,根本查不到這些分子式的任何資訊,這些東西都是一種全新從未出現過的材料。
看著堪稱浩瀚的資料資料,江棲野決定還是先研究最簡單,以目前他的資源能夠復刻出來的東西,即正極材料上的氣體篩選隔膜。
這層隔膜的分子式是聚二甲基矽氧烷,這個材料並不少見,在一些護膚品、洗髮水裡甚至都能找到。
而這個氣體篩選薄膜中的奈米孔結構,便是解決鋰離子傳輸以及氣體篩選的關鍵之一。
至於用聚二甲基矽氧烷製作的奈米孔薄膜,江棲野覺得可以透過旋塗法和氫氟酸刻蝕進行製備,或者使用實驗室裡的LIGA和光刻系統大概也能製備出來。
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