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电池性能加量不加质怎么破?

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-03-30  来源:雷锋网  作者:鑫椤资讯
摘要:  对于现在的数码设备,例如手机、平板、智能表来说,最关键的参数是什么?     想必会有不少热心读者们会抛出处理器速度、屏幕分辨率、CPU频率等众多拗口难懂的数字。但可曾想过,作为一台电子设备它...
  对于现在的数码设备,例如手机、平板、智能表来说,最关键的参数是什么?
 
  想必会有不少热心读者们会抛出处理器速度、屏幕分辨率、CPU频率等众多拗口难懂的数字。但可曾想过,作为一台电子设备它的最基本的要求至少也是能开机运转吧,所以这种种一系列“拼硬件标准”都必须要建立在一个合格的、续航能力强劲的电池依托上。当然我们谁都忍不了一台手机用不了多长时间,电量马上飙红跌倒10%以下吧。
 
  自从1991年索尼第一次推出锂离子电池,直到如今,它已十分常见。不过锂离子电池在这多年的发展过程中却没有突破性改进的地方,技术效率上的提高只能实现每年10%的增长,当然这个数字与突飞猛进的科学进步速度一比简直是相形见绌。所以也难怪全世界的用户们都在渴求着一种变革性的电池的到来。
 
  最近看到的锂电池最好的例子就是刚刚问世的苹果的新MacBook。其实负责任的说,虽然电脑的续航能力相比于上代有了显著的提高,但其实电池的性能是依然没有改进的,苹果只是在工业设计上讨了巧,“阶梯形电池”的摆放模式充分合理的运用了电脑内部每一寸宝贵的空间,所以说只是“加量不加质”的提高了续航能力。
 
  而谈到固态锂离子电池,就不得不提大名鼎鼎的、获得巨额投资的初创公司Sakti3。固态电池消除了任何液体泄漏的问题,并可以小型化。这正是Sakti3正在开发的技术。他们没有选择使用传统锂电池中的可燃液体电解质,而是通过其他的高能量存储材料以及用于光伏太阳能电池的薄膜沉积技术,通过一种“夹层”装置充当电解质,保证电离子间的的正常传输,从而实现电池技术的突破进步。而该技术可应用于众多领域,例如传统电池尺寸所限的小型数码设备以及电动车。
 
  所以说,在电池技术无法突破性改进的现在,合理运用设备内部空间来摆放电池的做法已是至关重要,尤其是对于尺寸更小的设备,例如手机、手表来说,内部“一寸空间一寸金”,能多塞进去一点电池就意味着续航能力与竞争对手又来开了一点差距。
 
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关键词: 锂电池 容量 电解液
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