【蛇呢?昨天主播說的那麼危險,有沒有被夜襲?】

【想看主播拿著電磁步槍去突突突突了那條蟒蛇。】

【等著吧,電池造出來後估計就差不多了,估計主播比我們還急,畢竟涉及到他自己的小命來著。】

【這造出來的電磁武器到底威力咋樣啊,有沒有人複製出來?掛某寶上賣,五千一把我也買啊。】

【樓上別說五千了,五萬一把我也要買一把看看,電磁武器啊!科幻中的存在。】

【你們是嫌棄某寶沒被整改嗎?上午上架,下午app恐怕就沒了。】

.......

掃了眼彈幕,韓元回道:“等著吧。”

“這兩天加快點進度將鋰硫電池敢出來,敢出來後就過去看看是個什麼情況。”

“不然我睡覺都不安心。”

回應了一句後,韓元開始動手製備電解液。

之前製備出來的‘碳酸丙烯酯溶液’只是鋰硫電池電解液中的主體部分。

裡面還要摻入電解質鋰鹽、必要的新增劑等材料的。

不過相對於‘碳酸丙烯酯溶液’來說,剩下的東西都容易處理很多。

只不過電解質鋰鹽的配置並非一種,而是由六氟磷酸鋰(lipf6)、高氯酸鋰(liclo4)、四氟硼酸鋰(libf4)等材料混合組成的。

這些不同種類的電解質鋰鹽有著不同的作用和效果。

比如六氟磷酸鋰,它具有較好的離子電導率和電化學穩定性。

另外,六氟磷酸鋰電解質鋰鹽能夠與集流體形成一層保護膜,從而減弱電解液對集流體的腐蝕性。

但相對來說,六氟磷酸鋰也是有缺點的,它的熱穩定性較差,而且還容易與痕量的水分子發生反應,產生強酸五氟化磷(pf5)。

而五氟化磷會與電解液中的有機溶劑發生副反應,造成電池效能衰減。

又比如高氯酸鋰。

高氯酸鋰具有製備簡單,成本低,穩定性好等優點。

除此之外,這種材料還具有相對較好的氧化穩定性,這一性質也使得該電解質能夠匹配一些高電壓正極材料,從而發揮出鋰電池高的能量密度。

如果對某三星爆炸牌手機還有印象的朋友,你們就應該知道,那款手機電池裡面電解液中用的鋰鹽就是高氯酸鋰。

其爆炸的原因很簡單。

高氯酸鋰中的氯離子處於最高價態+7價。

因此高氯酸氯極易與電解液中的有機溶劑發生氧化還原反應。

從而造成鋰電池燃燒、爆炸等安全問題。

所以貪便宜是要不得的。

至於其他的電解質鋰鹽類似,或多或少的有一些自己的優點和缺點。

不過一些特定的電解質鋰鹽混合搭配,並摻入一種穩定新增劑,再配合人工製造的sei薄膜,可以有效的穩定其效能,削弱缺點,進而提升導電率和穩定性等。

韓元不可能學某三星一樣,自己坑自己。

畢竟這些鋰硫電池最後是要安裝到飛行器上的,萬一在飛行器上出現故障就涼涼了。

那麼多的電池一旦起火爆炸了,全屍都不一定能保住。

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