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“伍博士对固态电池的前景有热情,有远见,这很难得。但我的看法,基于目前的产业现实和技术成熟度,没有改变。”
“液态锂电池,无论是磷酸铁锂还是三元体系,其材料基础、制备工艺、失效机理、乃至配套的bmS和热管理,我们都积累了大量的数据和经验。”
“它的能量密度、功率密度、循环寿命、成本下降曲线,是可预测、可优化的。我们站在一个已经开垦了二三十年的平原上,知道哪里有沟坎,哪里有水源,知道怎么施肥能让庄稼长得更好。”
“更重要的是,”张业明稍稍加重了语气,“市场就在这里,而且正在快速膨胀。混动汽车、纯电动工具、家用储能、通讯基站备份电源.....甚至赛车的动能回收系统,它们对电池有明确、且不断增长的需求。”
“这些需求,用现有的、不断改良的液态电池技术,是可以满足的,并且能带来实实在在的营收和利润,反哺研发。”
张业明又看向伍岳,眼神坦诚,“伍博士,我不是否定固态电池的未来。它的理论能量密度可以比液态电池高一个数量级,彻底解决电解液泄漏、燃烧爆炸的安全噩梦,循环寿命也可能极大延长。这确实是终极方案的样子。”
“但问题在于,”他伸出食指,轻轻敲了敲桌面,“从理论样子到实验室样品,再到工程化产品,最后到规模化、低成本、高一致性的商品,这中间的鸿沟,比很多人想象的要深得多,也昂贵得多。”
“固态电解质材料本身,硫化物、氧化物、聚合物,或是复合体系,谁才是正解,或者是否需要多种体系并行?”
“界面阻抗问题,固·固接触那巨大的、该死的电荷转移壁垒,怎么破解?是寻找神奇的界面修饰层,还是从根本上设计新的电极结构?”
“锂枝晶在固态电解质中的生长机制和抑制手段,跟液态体系里是一回事吗?更不用说长期循环下的化学稳定性、热稳定性、机械稳定性……”
“还有制备工艺,怎么把那些脆性的陶瓷薄片做得又薄又均匀又不断裂?怎么实现大面积、低成本的制备?卷对卷?流延?还是物理气相沉积?哪个能在保证性能的同时,把成本降到每千瓦时一百美刀以下的三百一百标准?”
张业明的一长串话,一个个问题,像连珠炮,每一个都指向固态电池商业化道路上狰狞的技术关卡。他的语气并非咄咄逼人,而是一种基于深刻认知的、近乎冷酷的理性。
“我们现在投入液态电池研发,每一分钱,都可能在未来三到五年内,转化成专利、产品、和市场份额。投入固态电池,可能十年都听不到个响,甚至可能走错方向,全军覆没。”
“资源是有限的,伍博士。在商业世界里,尤其是在我们这样需要持续输血的研发实体里,未来很重要,但活下去是讨论未来的前提。什么都想要,很可能最后什么都得不到。”
伍岳一直认真听着,等张业明说完,他才缓缓开口,“张博士,你说的这些困难我都承认,而且可能比你想的更多。”
“我在帝国理工的同事,他们那个固态电池课题组,每天打交道的,就是这些该死的界面阻抗、锂枝晶、还有陶瓷片的脆性问题。”
“尝试用原子层沉积做超薄氧化物包覆,用高分子聚合物做缓冲层,用三维多孔电极结构去增大接触面积……进展慢得像蜗牛,失败是家常便饭。”
他吸了口气,眼神变得更加坚定,“但正因为难,正因为它是瓶颈,是堵在通往下一代电池圣杯路上的巨石,我们才更应该去搬,哪怕一次只撬动一丝缝隙。”
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