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480 电池的预热跟比尔来华(第4节)

这直接导致前期的进度比较慢。

按照王宇飞的预估,接下来起码一个月才能研究出内部材料搭配的最优比。

不过没想到,虽然前期韩景昌的严格要求拖慢了进度,但之后速度却是快了起来。

尤其是整个高能电池研发小组内部积极性极高。

虽然公司没有规定任务进程要多久,但大概因为几个孩子都太兴奋了,加上年轻人精力旺盛。得到指点之后,能力也大幅度提升,竟然越往后速度越快。

韩景昌基本上每天都是早上赶到实验室,大概晚上七、八点准时下班。

但韩景昌下班之后,八个孩子一商量,干脆分成两班,轮流加班抢进度。

一班跟着韩景昌的作息走,另一半起码在实验室奋战到凌晨一、两点,然后认真做好所有实验笔记,记录所有数据后才一起回寝室休息。

能这么认真跟拼命,大概率也跟一帮孩子想跟神秘导师领导的团队别别苗头有关。

毕竟按照韩景昌的说法,他们是在那位神秘导师的指导下获得现在这一成果的,这足以说明他们背后有个看不见的敌人在追赶着他们。

这时候,之前的神秘导师成了他们拼命钻研的最大动力。

就这样,仅用了大半个月,就确定了内部材料搭配最优比的,制成了数个成品,单位能量密度也达到了惊人的每千克4300瓦时。

这是什么概念呢?

以国内知名新能源车企比优迪来说,其新能源汽车上使用的三元电池正极采用高镍三元材料,负极采用氧化亚硅或纳米硅,能量密度大概在每千克320瓦时。

差不多也就是新电池一个零头。

即便是特斯拉使用的索尼电池,单比能度达到每千克750瓦时。

毫不客气的说,一旦这项技术公之于众,将带来整个新能源汽车行业的地震。

对于手机行业来说也是重大利好。

当然,只有能量密度自然还是不够的。

在实验室内生产出一批电池之后,便在韩景昌的主持下开始了一系列的测试。

过充电,过放电,外部短路,强制放电等,电路测试。

挤压,针刺,冲击,振动,跌落等,机械测试。

高低温循环,燃烧,微波加热等,温度测试。

高空低气压模拟,盐雾试验等,环境测试

……

一系列测试做下来又是大概半个月功夫,

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