第87章 (1 / 3)
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固态电解质并不是个新鲜概念。
早在几十年前,科学家们就盯上它了,想让它取代传统的液态电解质在实验室甚至日常生活中更好地发挥作用。
因为比起液态电解质,固态电解质的优势非常显著。1
首先是安全性能高;不易漏、不易燃,即使在极端条件下,也仍能保持结构的稳定性,降低爆炸的概率。
其次是高能量密度;相比起传统的液态电解质的能量密度提升了50%以上。举一个通俗的例子,同样的电动车,使用不同的电解质,续航的里程也不一样。
使用传统液态电解质,可能一次能跑500km,但如果使用的是固态电解质,续航能够达到1000km。
足以见得固态电解质的优越性。
其他的如,实现寿命长循环和更高的适用性,能够适用于更极端的环境等等优点,不一而足。
听起来似乎觉得固态电池很不错?
确实不错,但……研究起来,难度也很大。
各国的科学家都研究了很久,但几十年过去了,固态电解质依旧处在一个“理论上王者,实际很鸡肋”的处境。
几十年的研究里没有成果,那是假的。
很多实验室早就做出了固态电解质的样品,科研圈子里也时不时出现谁谁谁实验室在固态电解质上的能量密度又突破了多少多少?还有不少投资行业的愣头青,看着这个前景义无反顾的投了一大把钱进去,结果发现——
啪,一场空。
因为现有的这些固态电解质的样品问题多了去了!