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第二百一十五章 意外发现(3/5)

了看这些纳米结构的放电特性,是通过什么方式实现放电的。

    而刚才的激烈反应过程中,他看到了自己想要的答案。

    这个结构是通过磷原子和氮原子,让电子在特殊的纳米结构之中,发生快速迁移,从而实现放电效应,其结构有点类似于电鳗的电肌细胞。

    在江淼的指点下,书雅带着十几个实验助手,在过年之前,终于完成了蜂窝凝胶体的放电功率调节技术。

    该技术使用了大豆油作为缓冲剂(其他高凝固点的植物油也可以),加入氯化钾,只要通过调节led灯光的波段,就可以让蜂窝凝胶体的放电功率,从0∽96千瓦之间自由切换。

    而其使用寿命,根据江淼通过鉴定面板的预估,大概可以实现600次左右的高效放电,放电超过600次之后,其纳米结构就会开始失效,其蓄电和放电能力都会直线下降。

    蜂窝凝胶体的充电功率也可以在0∽96千瓦之间切换。

    不过其充电损耗率,比锂电池低一点,大概在3∽7%左右。

    其放电损耗率同样为3∽7%。

    每个月在自放电损耗上,大概是0.2∽0.8%左右。

    而其低温运行情况上,其实是受到凝胶体内部的大豆油影响,一旦大豆油凝固,那其放电功率会直线下降到只剩下十分之一左右;如果是亚凝固状态,即零度到负十六摄氏度之间,其放电功率大概为二分之一左右。

    不过好在凝胶体一旦开始放电,其发电过程中的电损部分,绝大部分会变成热能释放出来,从而让凝胶体内部快速升温。

    因此如果要在北方地区,使用凝胶体作为蓄电池,就要在冬天加装保温层和快速加热器,通过快速加热,再利用凝胶体自发热的效果,让其时刻维持高效运行。

    但是这种设计,有一个麻烦的地方,那就是夏天的时候,必须及时将凝胶体外面的保温层拆除,不然一旦运行起来,其核心温度会达到46摄氏度左右,必须让其裸露,通过风冷或者水冷的方式,将其核心温度压低到20∽30摄氏度之间。

    这些缺点,并没有降低凝胶蓄电池的价值。

    毕竟其每立方米储电量可以达到450千瓦时,其重量为1.5吨,相当

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