一直以來,氧化還原液流電池都是鋰離子電池的“候選替代品”,因為它們不使用稀土和有毒材料。然而,由于能量密度低和市場份額有限,它們面臨著挑戰(zhàn)。
近期,來自瑞士聯(lián)邦材料科學(xué)與技術(shù)實驗室(Empa)的研究人員David Robber在這一領(lǐng)域取得了突破。他試圖通過擴大電化學(xué)電池以加快充放電速度,同時開發(fā)更大的儲罐以提高存儲容量來解決上述問題。
他說:“液流電池的能量密度比固體存儲材料電池低10倍左右。我認(rèn)為,溶解在電解質(zhì)中的存儲材料越多,液流電池的能量密度就越高。然而,高濃度會使溶液變稠,你需要更多的能量才能將其泵入電池。”
Robber想要開發(fā)一種介于液流電池和鋰離子電池之間的混合電池,方法是在液流電池的儲罐中嵌入固體儲存材料。
他說:“如果溶解材料和固體儲存材料精確匹配,它們就能相互傳遞能量。這使得液流電池的可擴展性能與固體存儲材料的高能量密度相結(jié)合。”
Robber承認(rèn),他首先必須確定合適的材料,這些材料必須可以在20年的運行期內(nèi)穩(wěn)定地用于儲罐。他還提到螯合物是溶解存儲材料的可能候選物,并將其描述為“包裹”在金屬離子周圍的多臂有機分子。
他說:根據(jù)有機分子(配體)的內(nèi)結(jié)構(gòu),氧化還原電位會發(fā)生變化。
Reber說他并不需要從頭開始這個項目,因為他此前已經(jīng)研發(fā)了一種基于螯合物的氧化還原液流電池。未來,他還將進一步研究,希望能開發(fā)出一種功能良好、具有額外固體存儲空間的電池。
“如果這種方法可行,潛在的應(yīng)用將非常多樣化。只需要水泵和幾根管子就可以了。”他說。
近期,來自瑞士聯(lián)邦材料科學(xué)與技術(shù)實驗室(Empa)的研究人員David Robber在這一領(lǐng)域取得了突破。他試圖通過擴大電化學(xué)電池以加快充放電速度,同時開發(fā)更大的儲罐以提高存儲容量來解決上述問題。
他說:“液流電池的能量密度比固體存儲材料電池低10倍左右。我認(rèn)為,溶解在電解質(zhì)中的存儲材料越多,液流電池的能量密度就越高。然而,高濃度會使溶液變稠,你需要更多的能量才能將其泵入電池。”
Robber想要開發(fā)一種介于液流電池和鋰離子電池之間的混合電池,方法是在液流電池的儲罐中嵌入固體儲存材料。
他說:“如果溶解材料和固體儲存材料精確匹配,它們就能相互傳遞能量。這使得液流電池的可擴展性能與固體存儲材料的高能量密度相結(jié)合。”
Robber承認(rèn),他首先必須確定合適的材料,這些材料必須可以在20年的運行期內(nèi)穩(wěn)定地用于儲罐。他還提到螯合物是溶解存儲材料的可能候選物,并將其描述為“包裹”在金屬離子周圍的多臂有機分子。
他說:根據(jù)有機分子(配體)的內(nèi)結(jié)構(gòu),氧化還原電位會發(fā)生變化。
Reber說他并不需要從頭開始這個項目,因為他此前已經(jīng)研發(fā)了一種基于螯合物的氧化還原液流電池。未來,他還將進一步研究,希望能開發(fā)出一種功能良好、具有額外固體存儲空間的電池。
“如果這種方法可行,潛在的應(yīng)用將非常多樣化。只需要水泵和幾根管子就可以了。”他說。