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利用率近100%锌碘单液流电池能量密度大幅提高

记者从中科院沈阳化学物理研究所得知,该所储能技术研究部李先锋研究员、张华民研究员领导研究团队创新性地明确提出锌碘单液流电池的概念,构建锌碘单液流中电解液的利用率超过近100%,进而大幅提高了电池的能量密度。研究成果在线公开发表于《能源环境科学》上。 大规模储能技术是构建可再生能源大规模利用的关键技术,液流电池具备安全性低、循环寿命长,效率高等特点,是大规模储能的选用技术之一。

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本文摘要:记者从中科院沈阳化学物理研究所得知,该所储能技术研究部李先锋研究员、张华民研究员领导研究团队创新性地明确提出锌碘单液流电池的概念,构建锌碘单液流中电解液的利用率超过近100%,进而大幅提高了电池的能量密度。研究成果在线公开发表于《能源环境科学》上。 大规模储能技术是构建可再生能源大规模利用的关键技术,液流电池具备安全性低、循环寿命长,效率高等特点,是大规模储能的选用技术之一。

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记者从中科院沈阳化学物理研究所得知,该所储能技术研究部李先锋研究员、张华民研究员领导研究团队创新性地明确提出锌碘单液流电池的概念,构建锌碘单液流中电解液的利用率超过近100%,进而大幅提高了电池的能量密度。研究成果在线公开发表于《能源环境科学》上。

大规模储能技术是构建可再生能源大规模利用的关键技术,液流电池具备安全性低、循环寿命长,效率高等特点,是大规模储能的选用技术之一。锌碘液流电池是液流电池技术的一种,由于其具备较高的能量密度,以及环境友好等优势,近年来受到更加多的注目。在前期的研究中,该科研团队通过优化锌碘液流电池的电解液构成和膜材料,提升了其循环寿命和功率密度。

但是,为防止锌碘液流电池内部堵塞而导致的电解质利用率比较较低问题仍待解决问题。与传统锌碘液流电池有所不同,锌碘单液流电池只有负极一侧具备流动循环系统,负极电解质溶液必要相同在负极腔体中。由于锌碘单液流电池于是以十分液体,没流动循环系统,所以不不存在解液管路与泵的堵塞问题,因此碘离子可以电池到固态碘单质,使得电解质的利用率从约50%提升到相似100%,电池的能量密度从之前的最低80Wh/L提升到205Wh/L。

此外,科研人员通过使用多孔的碳毡作为电极,确保了锌碘单液流电池较高的功率密度(0.1W/cm2)。实验结果表明,该锌碘单液流电池可以在电流密度为80mA/cm2下,平稳运营多达500次循环以上,性能没显著波动。这些研究为低能量密度液流电池新的体系的研发获取了最重要的糅合。


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