有些其他的微量元素添加形成复合材料,再下面就是又是纳米银薄片,当然里面当然就是那大名鼎鼎的网格半导体,再里面就是氚气。
真快电池核心单元看起来很普通,至于说工艺精度只有10微米,这对于实验室来说根本就不值一提,不过设计的却是极为巧妙,纳米银不但充当半导体的正极,同时也充当了电容器的正极,也就是说把超级电容和半导体直接加工到了一起结构确实紧凑了许多,不过这却不是超级电容储能密度大幅提升的关键所在。
“……这看起来很普通嘛,填充的复合材料虽然很贵,也可以增加一些容量,可也没那么神奇才是,为什么这超级电容的储能密度却提升了这么多?”看完了电池基本单元所有结构后,那位直男同学忍不住嘀咕了一句。
“笨蛋,难道你就不觉得这负极的石墨稀分成锯齿状的两部分很奇怪吗?”那位更加细心的女研究生却是发现了其中的奥秘,指着显示器上的电容负极结构说道。
“这有什么奇怪的,这样做不就是多增加谢表面积,从而……呃,这隔错开负极锯齿结构,竟然不是连接在一起的?”
“你这个眼睛放兜里的家伙总算注意到了?”女生嘲讽了一句,对此男的倒是一点也不在意,而是自己的观察着那结构增加电压的效率。
“一根连接着一号电容,另一根却连着二号电容,利用错开空间变相的增加了电压……原来如此,原来如此,真是奇怪了这么简单的道理,我怎么就没想到?”那年轻人却是显得有点懊恼,结构如此的简单,却解决了电容的电压的增加问题,这电压增加了存储的能量自然也就相应增加。
“因为你笨呗!”女生又嘲讽了一句。
“就你聪明,你怎么没想到?”直男直接回怼。
“许多时候技术的突破看起来就是这么简单,就像当初那两位用胶带硬生生的粘出了石墨稀,从而获了诺奖,可是羡慕死一大批人……”那位负责拆卸研究人员也是感慨万千的说了句。
“难怪几年就听说老美弄出一种超级电容结构,可以存储的基本单元电势差提升到几百甚至几千伏的,甚至还
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