第十三章 2.5维方案(4400字)

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学功底,大家都是聪明人,根本不需要考虑起承转合的问题,完全可以直接进入重点。
    什么是2.5维储能设计呢?
    简单来说,2.5维结构并不追求正负极材料,在微观尺度上的三维互穿,而是在电芯层面,依然保持成熟的极片堆叠工艺。
    与此同时,系统层面通过多维度电流收集,立体化封装集成,和三维的热管理设计,将所有二维电芯,编织成高效且坚固的立体系统。
    至于工艺层面。
    抛弃一到两个电极的传统设计,采用高输出全电极。
    电芯超级扁平化,采用一种名为短刀飞叠的技术。
    防爆阀与电极布置在不同平面,实现安全功能在三维空间的最优解。
    利用电芯高度扁平的特点,进行双面快速冷却…
    江原侃侃而谈,具体到技术细节的时候,没有哪怕一丝一毫犹豫,直接就脱口而出。
    仿佛他不仅仅是设计储能设备,更亲眼见过,制造过!
    其实,众人有这种观感很正常。
    江原获得知识的途径并非学习,而是传承,所以知识体系中也包含无数实用经验。
    如此全面,如此翔实,所有人全都惊呆了,现场一片寂静。
    最后,还是夏云迪爷爷打破了沉默,“2.5维储能技术,利用现有条件就可以达到?”
    “差不多,但是需要对现在的生产工艺,做出一些改进和优化,并且增添一些全自动高速设备。”江原诚恳答道。
    直接将三维储能技术落地,显然并不现实。
    别的不说,具有自组装特性的高分子材料,地球上就根本造不出来。
    但2.5维储能设备不一样,它也有一定创新,但更多还是对地球现有工艺的优化,从目前工程师没有考虑过的角度,让电芯的储能能力,充放电能力,都得到最大程度开发利用。
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    “那么能量密度和成本呢!?”廖姓老者问道。
    他声音急促中带着几分紧张,毕竟能量密度和成本,属于储能设备最核心性能,不仅要储存更多电力,价格还不能太贵,否则无法向市场大量推广,最后只能被束之高阁。
    江原心算了一下,“能量密度可以做到5000wh/kg左右,成本嘛,会比现有储能设备,贵百分之三十到五十,但随着技术大规模应用,成本会逐步降低。”
    再听到江原的数据后,两位老者不是兴高采烈,而是直接从椅子上一跃而起,面容极度震撼。
    5000wh/kg能量密度?
    这是什么概念?
    每公斤电池能储存五度电左右!
    目前市面上最高级的电动汽车,也就储存一某度电,像特斯拉的x型电动汽车,能储存一百二十度电,就已经是凤毛麟角,而且售价极其昂贵。
    之所以这样,并不是各大主机厂不想给电动汽车安装大电池,也并非消费者不需要,而是成本和重量的原因。
    假设江原的设想能够实现,绝对会彻底颠覆整个科技界。
    能量密度一下提高十几倍,原先能用一天的手机,换上2.5维电池能用两周,原本能跑三百公里的电动汽车,今后能跑四千公里!
    而且要知道,能量密度提高,绝不仅仅是手机或者汽车受益,真正的大头在货运,在远洋航运,甚至航空航天!
    记的马斯克曾经说过,把珍贵的石油拿去当原料烧掉,是人类历史上做过最傻缺的事情。
    拥有如此密度的储能设备一旦问世,重载卡车就可以不用再去烧珍贵的石油,直接使用廉价电力,极大降低物流成本。
    两位老者非常清楚,一种成本只是略高,但性能提升十几倍的新型储能设备,对华夏,对整个地球科技界来说,究竟意味着什么。
    两个人相互对视一眼,目光坚定点了点头。
    廖姓老者声音略高昂,开口问道:“实现这项技术,需要怎样的条件?”
    江原想了想,“那可就难喽,需要有人借给我一间大型实验室,面积不小于两千平方米,再加上全套试验设备。”
    “包括但不限于高温烧结炉,球磨机,液相合成系统,超声喷涂仪,匀浆机,对辊机,裁片机,叠片机,真空预封机,扫描电子显微镜,X射线衍射仪,比表面积与孔隙度分析仪,微米级工业CT,电化学工作站,高精度充放电测试系统,循环寿命测试系统,针刺试验机,挤压试验机,振动台,温湿度循环箱,海水浸泡设备,高性能计算集群,电池仿真软件…”
    “除此以外,我还需要大约二十名研究员,以及一个随时可以调用的机械工程团队,帮助我对现有叠片机,以及其他一些设备,进行大规模改造。”
    “当然了,最重要的是钱,不用很多,大概三千万就够
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