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这就是说,生化燃料电池的核心之一的单向分子膜和控制芯片,其生产制造技术授权给理工三院,没有理工三院的允许,文超燃不可以将该技术提供给第三方。
好处就是,除了提供实验室,文超燃可以得到一些技术支持。
文超燃研发的生化燃料电池,不同于文国强设计的方案,文超燃在其设计理念的基础上,做出重大改进,有了重大突破;使其体积更小,电能产出更持久。
电池架构上的改进,让电池可以被制成多种形态,可以是圆柱体,可以是纽扣,更可以做出普通手机那种偏平体。
电池核心被封装在超硬合金壳里面,最外层包裹着一层海水,这是普通生化电池的阴极,海水和合金壳之间有一层绝缘胶层,阳极被阴极包裹在里面,同样光合菌仓和制氧菌仓及氢燃料电池被集成进生化电池里,通过有效架构让它们彼此之间产生循环效应,使微弱电能被持续放大,而后电能通过控制器被储存到锂电池里面,这样就可以为电子产品供应稳定电流了。
用仿生学或许能更好的解释这个架构,这种紧密的结合就像圈养了一只电鳗,可以让它持续不断的进行放电,只不过这只“电鳗”寿命只有一年。
这种架构使电池体积可以更小,当然随之而来的就是成本的增加,对生产工艺要求更高,产品只能封装进超硬合金壳里面,不然经不起碰撞击打。
由于菌种的限制,文超燃设计的生化燃料电池,不适合在高空中和深海中使用,这一点不如锂电池。
剩下的就全是优点了,第一个就是耐用,文超燃通过架构优化,使一只普通手机电池大小的生化燃料电池,以5伏特稳定电压,提供最高10W的功耗峰值,其使用周期高达9000小时。