在过去的几年中,电动汽车(EV)的销量呈指数级增长,对可再生能源(如太阳能和风能)的需求也在不断上升。根据国际能源署(IEA)的数据,到2020年,美国注册电动汽车数量达到180万辆,是2016年的3倍多。
EV需要随时随地获取电力,充电过程中不能有任何延迟。但是,太阳能和风能是间歇性能源,不能按需提供,太阳能和风能产生的电能需要储存起来以备后用。据国外媒体报道,阿克伦大学(UA)高分子科学与高分子工程学院教授朱钰博士和他的研究团队开发出了一种更稳定的方法,可以有效地储存能量。
(来源:阿克伦大学)
像加油站一样,发电站需要存储系统来确保电动汽车的持续充电。对于该系统,低成本和可扩展的氧化还原液流电池(RFB)技术非常适合。然而,目前的RFB成本高,并且含有对环境有害的活性物质(电解质)。最近,有人建议水溶性有机材料可以在未来的RFB中用作电解质(即,水性有机RFB,或AORFB)。有机基电解质可以从可再生资源中获得,并且制造成本非常低。然而,水溶性有机电解质材料不够稳定,尤其是正极电解质(阴极电解质),成为AORFB的主要障碍。
朱博士领导的研究团队与博士领导的太平洋西北国家实验室科学家合作,成功研制出目前AORFB中最稳定的阴极电解液(正极电解液),并演示了6000次循环后仍保持90%容量的电池。如果每天循环一次,预计电池可以提供16年不间断的服务。该研究成果近日发表在《自然能源》杂志上。
朱博士说:“高性能RFB的开发将丰富电能存储系统的种类,弥补间歇式可再生能源的不足,从而大大提高车辆等电力设施的可用性。为了显著提高水性有机RFB的性能,开发新的阴极材料非常重要。”
在研究论文中,该团队不仅展示了AORFB中最先进的阴极电解液,还提供了设计水溶性阴极电解液的新策略,从而提高了AORFB在水中的溶解度(能量密度)。研究人员不是通过添加亲水官能团来提高分子的溶解性,而是通过改变分子的对称性,从而显著提高溶解性。根据新的设计策略,该团队计划设计新材料来进一步改善RFB。在过去的几年中,电动汽车(EV)的销量呈指数级增长,对可再生能源(如太阳能和风能)的需求也在不断上升。根据国际能源署(IEA)的数据,到2020年,美国注册电动汽车数量达到180万辆,是2016年的3倍多。
EV需要随时随地获取电力,充电过程中不能有任何延迟。但是,太阳能和风能是间歇性能源,不能按需提供,太阳能和风能产生的电能需要储存起来以备后用。据国外媒体报道,阿克伦大学(UA)高分子科学与高分子工程学院教授朱钰博士和他的研究团队开发出了一种更稳定的方法,可以有效地储存能量。
(来源:阿克伦大学)
像加油站一样,发电站需要存储系统来确保电动汽车的持续充电。对于该系统,低成本和可扩展的氧化还原液流电池(RFB)技术非常适合。然而,目前的RFB成本高,并且含有对环境有害的活性物质(电解质)。最近,有人建议水溶性有机材料可以在未来的RFB中用作电解质(即,水性有机RFB,或AORFB)。有机基电解质可以从可再生资源中获得,并且制造成本非常低。然而,水溶性有机电解质材料不够稳定,尤其是正极电解质(阴极电解液),这成为主要障碍……f AORFB。
朱博士领导的研究团队与博士领导的太平洋西北国家实验室科学家合作,成功研制出目前AORFB中最稳定的阴极电解液(正极电解液),并演示了6000次循环后仍保持90%容量的电池。如果每天循环一次,预计电池可以提供16年不间断的服务。该研究成果近日发表在《自然能源》杂志上。
朱博士说:“高性能RFB的开发将丰富电能存储系统的种类,弥补间歇式可再生能源的不足,从而大大提高车辆等电力设施的可用性。为了显著提高水性有机RFB的性能,开发新的阴极材料非常重要。”
在研究论文中,该团队不仅展示了AORFB中最先进的阴极电解液,还提供了设计水溶性阴极电解液的新策略,从而提高了AORFB在水中的溶解度(能量密度)。研究人员不是通过添加亲水官能团来提高分子的溶解性,而是通过改变分子的对称性,从而显著提高溶解性。根据新的设计策略,该团队计划设计新材料来进一步改善RFB。
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