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             (本章未完,请点击下一页继续阅读)第三千零四十四章建厂不行,但实验中心可以(第2/2页)
 “每一种新产品推出之前,也是需要试验定型的,那么他们的试验基地,是不是最好能够满足三种能源设备都可以进行充分测试的地方?”
 “对呀!比如联和乡的绿能项目,就是因为这个才给你拉来的吗?”李玉堂明白周至的意思了。
 “所以我觉得可以去找蓝天阳光集团聊聊,争取将他们的试验中心在凉山州落地,就算是受交通限制不能大规模建设生产厂房,起码搞试验搞科研是极好的。”
 “此外还有一点。”周至说道:“由于风能和太阳能的输出并不稳定,因此需要有一个中间设备,将它们产生的能源储备起来,稳定地释放才行。”
 “这个我也听你和仁中介绍过,”李玉堂点头:“你们在联和乡就是通过电力抽水到电站,将电能转化为水的势能存储起来,是吧?”
 “是的。但是这样的方式对能源的损耗其实很大,而且使用场景会受到极大的限制,比如沙漠,草原,平原,这样的方式就都不行了。”
 “最好最普遍的储能方式,其实还是电池。”周至说道:“所以这也一直是蓝天阳光集团研究的一个方向。”
 “但是现在普通的电池存在有效时间短,更换频繁,质量不可靠,污染大等诸多的问题,所以未来必将发展以新型材料作为电池的方向。”
 “目前看来,最大的发展方向是锂原材料。”周至说道:“所谓的锂原材料,就是以以金属锂或者锂合金为负极的电池,这个研究工作其实从五十年代就已经开始了,在七十年代就实现了军用和民用。”
 “这个产业岛国是一直走在世界最前沿的,1970年,松下电器制备了新型氟碳化物,以此作为新型正极材料,结合无机锂盐和有机溶剂电化学体系,在三年后将该电池实现量产,应用在渔船上。”
 “两年过后,三洋公司又成功开发了用于基于二氧化锰和锂原开发的电池,同样实现了量产。”
 “随后又先后出现了锂碘原电池、锂银钒氧化物电池等体系。其中后者性能优异,一度占据植入式心脏设备用电池的大部分市场份额。”
 “到目前为止,这个系列电池的发展,其实就是在正负极材料和电解液的发展上做花样,最终正负极材料都采用嵌入式材料,并且时间可以充电后,才算是初步解决了使用寿命和使用安全的问题,实现了可商业化。”
 “随着新的电解液体系不断被开发出来,在80年代末期,锂金属二次电池终于问世,但是研究人员发现,不管如何改进锂负极和电解液体系,金属锂二次电池的锂枝晶问题并没有得到根本解决。这就导致锂会在电池里形成‘叉子’,容易刺破保护部件而导致泄露起火,非常不安全。”
 “因此尽管金属锂具有非常高的比容量,科学家们也不得不抛弃金属锂,寻找新的负极材料。”
 “随着摇椅式效应的发现,这种电池概念的逐渐登上历史舞台。所谓的摇椅式效应,就是电池在充放电过程中,锂离子在正负极之间来回嵌入与脱出,像摇椅一样来回摇摆,因此得名。”