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一系列有關電池說明分析的影片,既有廣度,也有深度。是YT上少有的技術性科普講解。非常難得。讚💯
谢谢您的支持!
謝謝老師。
9:17 穿梭效应可理解为“化学短路”11:07 固态电池内电解质和隔离膜是同样的部分。有一类的固态电解质是陶瓷薄膜。这种电解质和电极接触面的问题主要是在正极。因为负极是柔软的金属锂。而正极是较坚硬的粉末。
赞。
重量能量密度不是商業化的必須品,[價格]能量密度才是。夠便宜就能同時滿足1. 滿電哩程夠長 2. 充電速度夠快(充足夠哩程即可而不需充滿電) 3. 維護(更換)成本低 4. 壽命長(容量大,同哩程循還次數就少) 再加上5. 低溫高容量保持率 6. 安全,就足夠全面取代油車。車子的總重量不是問題,因為電車能做動能回收。至於高重量能量密度的材料,就..慢慢來。所以,個人蠻看好鈉離子電池。
謝謝
都是干货``
感觉现在的锂电池形态每一步都是坎,感觉还是应该从其他方向突破
电池的根本突破就在于空气电池,锂的成本太高,那就换到处可得到的铝,空气电池的电动车才能根本的取代油车
锂离子电池是浓差电池,并非氧化还原电池。
可以講一下3D裸視投影嗎? 這方面好像一直沒有進展
OK
開頭說後面不再講鋰電池,結果片尾自己又給自己挖坑🤣
以后再讲。现在只是暂时不讲,哈哈。
常温核聚变
直接搞核動力電池根本解決電動車電池所有問題😄
先不要说成本问题,就说核辐射的问题怎么解决?为什么美国核电池用在探测器上,却始终不见用在随身电子产品上?你以为美国造不出来?
大刘真是專家 您是那家公司的CTO?
公司CTO哪有这时间做视频给你看。大陆在电池领域的科普文章和专业论文多的要死,他应该是去查过
I'm CTO of Stay@Home Inc.
这也太硬核了
大刘出手必须得硬。
能量密度太高,危险性不能小觑。真到了几千上万的能量密度,一旦出事,就是猛烈的爆炸。
主要是会产生硫化氢,字面上的太致命了
你應該知道鋰離子的原理性.你就應該清楚固態電解液就是一個偽命題.吸金用的.
谢谢您的科普
谢谢观看
一系列有關電池說明分析的影片,既有廣度,也有深度。是YT上少有的技術性科普講解。非常難得。讚💯
谢谢您的支持!
謝謝老師。
9:17 穿梭效应可理解为“化学短路”
11:07 固态电池内电解质和隔离膜是同样的部分。有一类的固态电解质是陶瓷薄膜。这种电解质和电极接触面的问题主要是在正极。因为负极是柔软的金属锂。而正极是较坚硬的粉末。
赞。
重量能量密度不是商業化的必須品,[價格]能量密度才是。夠便宜就能同時滿足1. 滿電哩程夠長 2. 充電速度夠快(充足夠哩程即可而不需充滿電) 3. 維護(更換)成本低 4. 壽命長(容量大,同哩程循還次數就少) 再加上5. 低溫高容量保持率 6. 安全,就足夠全面取代油車。車子的總重量不是問題,因為電車能做動能回收。至於高重量能量密度的材料,就..慢慢來。所以,個人蠻看好鈉離子電池。
謝謝
都是干货``
感觉现在的锂电池形态每一步都是坎,感觉还是应该从其他方向突破
电池的根本突破就在于空气电池,锂的成本太高,那就换到处可得到的铝,空气电池的电动车才能根本的取代油车
锂离子电池是浓差电池,并非氧化还原电池。
可以講一下3D裸視投影嗎? 這方面好像一直沒有進展
OK
開頭說後面不再講鋰電池,結果片尾自己又給自己挖坑🤣
以后再讲。现在只是暂时不讲,哈哈。
常温核聚变
直接搞核動力電池根本解決電動車電池所有問題😄
先不要说成本问题,就说核辐射的问题怎么解决?为什么美国核电池用在探测器上,却始终不见用在随身电子产品上?你以为美国造不出来?
大刘真是專家 您是那家公司的CTO?
公司CTO哪有这时间做视频给你看。大陆在电池领域的科普文章和专业论文多的要死,他应该是去查过
I'm CTO of Stay@Home Inc.
这也太硬核了
大刘出手必须得硬。
能量密度太高,危险性不能小觑。真到了几千上万的能量密度,一旦出事,就是猛烈的爆炸。
主要是会产生硫化氢,字面上的太致命了
你應該知道鋰離子的原理性.你就應該清楚固態電解液就是一個偽命題.吸金用的.
谢谢您的科普
谢谢观看