看着罕见🇘😸带着些许迫不及待的温远航,徐川笑着从抽屉中抽出了一份文件递🔄♭了🞶😧🃯过去。

    “这就是川海材料研🙬究所那边有关于锂硫电池的最新成果,你可🃘😇以带回去给专业的人士看😚🁽🋕看。”

    对于温远航焦急的心态,他其实是理解的。

    因为电池虽小,却是国家🐣🁮🉆战略发📓🚞🔤展中的重要一环。

    下到🄚♬🋡民生,上到国防,从手机电脑再到航天航空,都离不开一枚小小的电池。

    温远航快速的接过报告文件,简略的翻了翻。🗏🚥

    针对锂硫电池🗦🝶🏧的测试数🄕据中,他最为关注的电🗏🚥池能量密度测试信息,映入了眼眸中。

    2117.24Wh/Kg!

    高达🄚♬🋡两千出头能量密度,能达到目前市面上锂离子电池的两倍多!

    当然,如果🛒🛰☞是单论能量密度的话,这个数值在锂枝晶难题已经得到了♼🍫🋃解决的🔄♭今天,在锂电池中其实算不上什么刷新记录。

    各国很多实验室中,不同类型的锂电池产品比🗏🚥这个高👏🇷🝍的其实有不少。

    比如米国能源部下属的阿贡国家实验室,在今年上半年的时候就成功的在实验室中开发并测试了一款全新🁚锂硫电池,其能量密度可以做到230🞑0Wh/kg。

    甚至樱花国还搞出了传说中锂空气电池,在实验室中能量密度简直爆杀🕡🋈了传统锂电池。

    但实验室产品终究是实验室产🈲🂓🎙品📓🚞🔤,上不得台面。

    在那些研究人员手中,有时候实验室做研究追求的并👏🇷🝍不一定是商业🋻化的东西,也有可能会做极限测试,或者什么赚取名声之类的操作。

    阿贡国家实验室高达2300W📓🚞🔤h/kg的锂硫电池,就是锂电池极限测试中堆📠出来的东😚🁽🋕西。

    抛开能量密度可谓是夺人耳目🈲🂓🎙外,其他各方🛈🚛🔇🛈🚛🔇面的属性可以说全是垃圾。

    充放电循环拉胯,使用后电池中硫化合物堵塞电解液,高低温环境自动宕机甚🞶😧🃯至爆炸等等等等。

    一系列的缺陷下来,即便是有🈲🂓🎙着极高的能量密度,它也没法正式推出商业化生产。

    而没法商业化生产的电🄕池,并没有🇘😷太多🐁的意义。

    但他手中的这份报告可完全不同。

    川海材料研究所研究出来的锂硫电池☜⛹🟗,拥有的可不是单纯的两千能量密度,而是真正能实用,能够商业化的东西。