第121章 金手指开路,‘专利收费站’!
收藏【零一小说wWw.db229.Com】,热门网络小说无弹窗免费阅读!
韩文韬前世对电池没有任何研究。</p>
就是被优化后,转行去做自媒体,盘点顶尖的科技公司和产品……也没盘点过电池。</p>
只盘点过迪子……只知道迪子有许多很厉害技术,知道电池厉害。</p>
最多就是知道将电池做成刀片、将电解液做成聚合物的果冻状,还有固态电池。</p>
重生后,拥有超强记忆力的他,学习电池技术,并不需要很久。</p>
弄懂原理、查阅相关资料、最前沿的研究成果、全力……就是利用【原子重组】的能力,找到最优的解决方案。</p>
比如磷酸铁锂电池,磷酸铁锂颗粒大小不均、晶格缺陷多、锂离子扩散慢。</p>
他可以利用【原子重组】能力,制造出尺寸完全一致的纳米级单晶颗粒,晶格零缺陷,可以将倍率性能提升3-5倍,低温性能从-20℃跃升到-40℃可用。</p>
但是‘完全一致的纳米级单晶颗粒’,是目前技术、设备,都完全做不到的。</p>
他可以在自己实验室弄出来做测试……之后再去逆推相关的技术。</p>
去测试如何能做到?</p>
用目前的技术和工艺,能做到哪种程度?</p>
电解液、隔膜、碳包裹……他都可以用【原子重组】的能力,再找到最优解。</p>
同时在微观视角下,不断去逆推相关的技术,用目前的能做到的设备和工艺,将其复现出来。</p>
不到三天时间,韩文韬就找到了避开专利的方法,同时生产出来的磷酸铁锂电池,比传统方式更加优秀。</p>
“经过【原子重组】原子微观视角下,制作出一种特殊的:碳源前驱体!”</p>
“这是一种固含有精确比例的碳、氢、氧原子的固态有机化合物粉末。”</p>
“和传统粉体混合工艺一样,用磨球机,将磷酸铁锂粉末和这种前驱体粉末,按一定比例均匀混合。”</p>
“将混合粉末,在氮气或氩气中加热到600-700℃。”</p>
“随着前驱体发生热分解——碳氢化合物分子裂解,氢和氧以气体形式逸出,碳原子均匀地沉积在每一颗磷酸铁锂颗粒表面。”</p>
“冷却后,每一颗磷酸铁锂颗粒表面都均匀地‘长’了一层碳膜。”</p>
“这一层碳膜的厚度,可以通过前驱体粉末的比例精确控制。”</p>
整个过程,说简单也简单。</p>
就是找到那一种能在磷酸铁锂表面形成最均匀、最致密、最薄碳膜的前驱体配方。</p>
说难也难!</p>
需要观察不同类型的碳源前驱体在热分解时的原子级行为,精确的混合比例、加热温度曲线、保温时间、气氛流量。</p>
配方比例、加热温度、保温时间和保温温度、气氛流量……一丝一毫的差错,最终的影响都是巨大的。</p>
这是要在磷酸铁锂表面,均匀覆盖一层碳膜,厚度精确的控制在纳米级。</p>
所以任何差错,导致电池……相差巨大。</p>
整个工艺,在原子视角下,所有参数,几天时间就精准测出来了。</p>
有了这些精确的碳包覆工艺参数。</p>
韩文韬再根据参数和工艺,设计相关的生产线,让工人按参数操作,就能量产出来。</p>
“所有技术立刻整理好,让天诚律师事务所提交全球专利申请!”</p>
核心的数据,韩文韬不会给出来。</p>
论文可以过段时间再整理、再写。</p>
但是专利,需要争分夺秒。</p>
因为这方面的技术,不仅仅是韩文韬在研究,米国、日国、德国……许多国家的实验室、研究所、许多团队都在研究。</p>
搞定了磷酸铁锂电池。</p>
韩文韬又投入到三元锂电池的研究中。</p>
已经做了磷酸铁锂电池……为什么还要研究三元锂电池?!</p>
这两种电池,磷酸铁锂电池,没有用到稀有元素,成本更低比三元锂电池能低30%……而且使用寿命长,更加安全。</p>
前期可以用在低端车型上、未来可以用在储能上,因为它安全而且使用寿命长。</p>
三元锂电池,会使用到镍、钴等稀有元素,成本更高!</p>
安全性不如磷酸铁锂电池、使用寿命也差很多。</p>
三元锂电池优点也很明显:能量密度高、充放电更强、在北方或者极寒工况,低温衰减更优秀。</p>
韩文韬当然是选择两条腿走路!</p>
两个路线都要抢占!</p>
三元锂电池方面,韩文韬使用【原子重组】实验多种元素!</p>
选出最优的方案。</p>
3M掺杂用铌+镁。</p>
韩文韬测试过后,选出全新的铌+钛+锶三元掺杂体系,性能更优,还不侵犯对方的专利!</p>
“这一套方案,涉及到的相关技术专利,全部送去天诚律师事务所,把全球专利申请了!”</p>
这一套全新方案,比3M更好……这相当于是现在,把人家下一代产品给堵死了。</p>
形成新专利壁垒反过来封死对手。</p>
除此之外,韩文韬还用‘原子视角’观察,颗粒核心到表面,镍含量递减、锰含量递增的‘梯度镍钴锰酸锂’颗粒……</p>
传统镍钴锰酸锂是多晶颗粒,循环中容易破裂,韩文韬在‘原子微观视角’下,逆推出出单晶镍钴锰酸锂颗粒,循环寿命大幅提升。</p>
小主,这个章节后面还有哦,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!</p>
“这份递增、递减的相关技术,专利全部申请下来……”</p>
“还有这份‘镍钴锰铝四元材料’!”</p>
“这是在‘镍钴铝酸锂’的基础上,引入第四种元素——锰。”</p>
“锰的加入能进一步稳定结构,并提升安全性……更重要的是,3M没有申请过NCMA的成分专利!”</p>
“这‘四元材料’‘四元锂电池’……他们的专利墙就只能挡住三元时代。”</p>
“还有这一些……”</p>
‘砰’一声,韩文韬抱着一大叠打印出来的文件,放在桌子上。</p>
这是他使用【原子重组】的能力,精确控制掺杂元素在晶格中的分布,测试出哪种有掺杂元素更优秀。</p>
掺杂的目的,就是通过引入其他元素,部分取代NCA晶格中的镍、钴或铝原子,以稳定晶体结构、提升热稳定性和循环寿命</p>
‘精确控制掺杂元素在晶格中的分布’,这项技术正是目前所有实验室、所有设备、所有工艺……都不可能做到的。</p>
只此一份!</p>
韩文韬可以将大量元素的表现,测得一清二楚。</p>
镁掺杂:《一种镁掺杂‘镍钴铝酸锂’正极材料及其制备方法》</p>
作用:镁离子取代部分锂位或过渡金属位,稳定层状结构,抑制充放电过程中的相变。</p>
钛掺杂:《一种钛掺杂‘镍钴铝酸锂’正极材料及其制备方法》</p>
多元素协同掺杂:《一种铌、钛、锶共掺杂的‘镍钴铝酸锂’正极材料及其制备方法》</p>
单晶化:《一种单晶‘镍钴铝酸锂’正极材料及其制备方法》然后是包裹法。</p>
氧化铝包覆:《一种氧化铝均匀包覆‘镍钴铝酸锂’正极材料的制备方法》</p>
氧化锆包覆:《一种氧化锆均匀包覆‘镍钴铝酸锂’正极材料的制备方法》</p>
磷酸钛铝锂包覆:《一种磷酸钛铝锂固态电解质包覆‘镍钴铝酸锂’正极材料的制备方法》</p>
可以说,韩文韬将所有掺杂和包覆法,可以使用的元素、最优秀的元素……相关的专利全部申请。</p>
形成统一的专利壁垒,封死后续三元锂电池、和大部分锂电池未来发展路径。</p>
这就像是在整个锂电池技术上拦了一道大坝、或者开了一个收费站……你只要想过、只要想研究锂电池技术后续技术,必然触及到我的专利。</p>
</p>
韩文韬前世对电池没有任何研究。</p>
就是被优化后,转行去做自媒体,盘点顶尖的科技公司和产品……也没盘点过电池。</p>
只盘点过迪子……只知道迪子有许多很厉害技术,知道电池厉害。</p>
最多就是知道将电池做成刀片、将电解液做成聚合物的果冻状,还有固态电池。</p>
重生后,拥有超强记忆力的他,学习电池技术,并不需要很久。</p>
弄懂原理、查阅相关资料、最前沿的研究成果、全力……就是利用【原子重组】的能力,找到最优的解决方案。</p>
比如磷酸铁锂电池,磷酸铁锂颗粒大小不均、晶格缺陷多、锂离子扩散慢。</p>
他可以利用【原子重组】能力,制造出尺寸完全一致的纳米级单晶颗粒,晶格零缺陷,可以将倍率性能提升3-5倍,低温性能从-20℃跃升到-40℃可用。</p>
但是‘完全一致的纳米级单晶颗粒’,是目前技术、设备,都完全做不到的。</p>
他可以在自己实验室弄出来做测试……之后再去逆推相关的技术。</p>
去测试如何能做到?</p>
用目前的技术和工艺,能做到哪种程度?</p>
电解液、隔膜、碳包裹……他都可以用【原子重组】的能力,再找到最优解。</p>
同时在微观视角下,不断去逆推相关的技术,用目前的能做到的设备和工艺,将其复现出来。</p>
不到三天时间,韩文韬就找到了避开专利的方法,同时生产出来的磷酸铁锂电池,比传统方式更加优秀。</p>
“经过【原子重组】原子微观视角下,制作出一种特殊的:碳源前驱体!”</p>
“这是一种固含有精确比例的碳、氢、氧原子的固态有机化合物粉末。”</p>
“和传统粉体混合工艺一样,用磨球机,将磷酸铁锂粉末和这种前驱体粉末,按一定比例均匀混合。”</p>
“将混合粉末,在氮气或氩气中加热到600-700℃。”</p>
“随着前驱体发生热分解——碳氢化合物分子裂解,氢和氧以气体形式逸出,碳原子均匀地沉积在每一颗磷酸铁锂颗粒表面。”</p>
“冷却后,每一颗磷酸铁锂颗粒表面都均匀地‘长’了一层碳膜。”</p>
“这一层碳膜的厚度,可以通过前驱体粉末的比例精确控制。”</p>
整个过程,说简单也简单。</p>
就是找到那一种能在磷酸铁锂表面形成最均匀、最致密、最薄碳膜的前驱体配方。</p>
说难也难!</p>
需要观察不同类型的碳源前驱体在热分解时的原子级行为,精确的混合比例、加热温度曲线、保温时间、气氛流量。</p>
配方比例、加热温度、保温时间和保温温度、气氛流量……一丝一毫的差错,最终的影响都是巨大的。</p>
这是要在磷酸铁锂表面,均匀覆盖一层碳膜,厚度精确的控制在纳米级。</p>
所以任何差错,导致电池……相差巨大。</p>
整个工艺,在原子视角下,所有参数,几天时间就精准测出来了。</p>
有了这些精确的碳包覆工艺参数。</p>
韩文韬再根据参数和工艺,设计相关的生产线,让工人按参数操作,就能量产出来。</p>
“所有技术立刻整理好,让天诚律师事务所提交全球专利申请!”</p>
核心的数据,韩文韬不会给出来。</p>
论文可以过段时间再整理、再写。</p>
但是专利,需要争分夺秒。</p>
因为这方面的技术,不仅仅是韩文韬在研究,米国、日国、德国……许多国家的实验室、研究所、许多团队都在研究。</p>
搞定了磷酸铁锂电池。</p>
韩文韬又投入到三元锂电池的研究中。</p>
已经做了磷酸铁锂电池……为什么还要研究三元锂电池?!</p>
这两种电池,磷酸铁锂电池,没有用到稀有元素,成本更低比三元锂电池能低30%……而且使用寿命长,更加安全。</p>
前期可以用在低端车型上、未来可以用在储能上,因为它安全而且使用寿命长。</p>
三元锂电池,会使用到镍、钴等稀有元素,成本更高!</p>
安全性不如磷酸铁锂电池、使用寿命也差很多。</p>
三元锂电池优点也很明显:能量密度高、充放电更强、在北方或者极寒工况,低温衰减更优秀。</p>
韩文韬当然是选择两条腿走路!</p>
两个路线都要抢占!</p>
三元锂电池方面,韩文韬使用【原子重组】实验多种元素!</p>
选出最优的方案。</p>
3M掺杂用铌+镁。</p>
韩文韬测试过后,选出全新的铌+钛+锶三元掺杂体系,性能更优,还不侵犯对方的专利!</p>
“这一套方案,涉及到的相关技术专利,全部送去天诚律师事务所,把全球专利申请了!”</p>
这一套全新方案,比3M更好……这相当于是现在,把人家下一代产品给堵死了。</p>
形成新专利壁垒反过来封死对手。</p>
除此之外,韩文韬还用‘原子视角’观察,颗粒核心到表面,镍含量递减、锰含量递增的‘梯度镍钴锰酸锂’颗粒……</p>
传统镍钴锰酸锂是多晶颗粒,循环中容易破裂,韩文韬在‘原子微观视角’下,逆推出出单晶镍钴锰酸锂颗粒,循环寿命大幅提升。</p>
小主,这个章节后面还有哦,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!</p>
“这份递增、递减的相关技术,专利全部申请下来……”</p>
“还有这份‘镍钴锰铝四元材料’!”</p>
“这是在‘镍钴铝酸锂’的基础上,引入第四种元素——锰。”</p>
“锰的加入能进一步稳定结构,并提升安全性……更重要的是,3M没有申请过NCMA的成分专利!”</p>
“这‘四元材料’‘四元锂电池’……他们的专利墙就只能挡住三元时代。”</p>
“还有这一些……”</p>
‘砰’一声,韩文韬抱着一大叠打印出来的文件,放在桌子上。</p>
这是他使用【原子重组】的能力,精确控制掺杂元素在晶格中的分布,测试出哪种有掺杂元素更优秀。</p>
掺杂的目的,就是通过引入其他元素,部分取代NCA晶格中的镍、钴或铝原子,以稳定晶体结构、提升热稳定性和循环寿命</p>
‘精确控制掺杂元素在晶格中的分布’,这项技术正是目前所有实验室、所有设备、所有工艺……都不可能做到的。</p>
只此一份!</p>
韩文韬可以将大量元素的表现,测得一清二楚。</p>
镁掺杂:《一种镁掺杂‘镍钴铝酸锂’正极材料及其制备方法》</p>
作用:镁离子取代部分锂位或过渡金属位,稳定层状结构,抑制充放电过程中的相变。</p>
钛掺杂:《一种钛掺杂‘镍钴铝酸锂’正极材料及其制备方法》</p>
多元素协同掺杂:《一种铌、钛、锶共掺杂的‘镍钴铝酸锂’正极材料及其制备方法》</p>
单晶化:《一种单晶‘镍钴铝酸锂’正极材料及其制备方法》然后是包裹法。</p>
氧化铝包覆:《一种氧化铝均匀包覆‘镍钴铝酸锂’正极材料的制备方法》</p>
氧化锆包覆:《一种氧化锆均匀包覆‘镍钴铝酸锂’正极材料的制备方法》</p>
磷酸钛铝锂包覆:《一种磷酸钛铝锂固态电解质包覆‘镍钴铝酸锂’正极材料的制备方法》</p>
可以说,韩文韬将所有掺杂和包覆法,可以使用的元素、最优秀的元素……相关的专利全部申请。</p>
形成统一的专利壁垒,封死后续三元锂电池、和大部分锂电池未来发展路径。</p>
这就像是在整个锂电池技术上拦了一道大坝、或者开了一个收费站……你只要想过、只要想研究锂电池技术后续技术,必然触及到我的专利。</p>
</p>