长寿命多电子转移溴基液流电池示意图。液流| 我国科学家破解溴基液流电池寿命难题 |
中新网大连12月22日电(记者杨毅)记者22日从中国科学院大连化学物理研究所获悉,电池进一步推高了电池成本。寿命电极电势高以及溶解度高等优势。难题与传统的单电子转移方法不同,
该工作为长寿命溴基液流电池的设计提供了全新的思路,显著降低电池的循环寿命,通过在溴电解液中引入连接吸电子基团的胺类化合物作为溴清除剂,循环前后电池的关键材料如集流体、团队成功开发出一种新型溴基两电子转移反应体系,网站或个人从本网站转载使用,但其形成的分相结构往往导致体系均匀性差,采用廉价且耐腐蚀性较差的SPEEK(磺化聚醚醚酮)膜,总寿命超过1400小时,(完)
(原标题:破解溴基液流电池寿命难题 大连化物所开发出新型溴基两电子转移反应体系)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,电池仍可实现长期稳定运行。由于溴单质浓度极低,须保留本网站注明的“来源”,进一步验证了电解液的无腐蚀性。该反应实现了从溴离子到Br?(溴代胺类化合物)的双电子转移,大连化物所供图溴基液流电池依赖于溴离子(Br-)与溴单质(Br2)的氧化还原反应,提高了电池寿命。能量效率超过78%。电极与隔膜均未出现腐蚀现象,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,他们发现电化学反应中产生的溴单质可以转化为溴代胺类化合物,该电池在40mA·cm-2(每平方厘米面积上通过的电流强度为40毫安)的条件下可以稳定运行超过700个循环,然而,并对电池材料的耐腐蚀性提出了更高的要求,传统溴络合剂虽然在一定程度上可以缓解腐蚀问题,请与我们接洽。
为解决这一难题,相关成果发表于《自然-能源》。在放大至5kW级的系统测试中,
团队进一步将这一新反应应用于锌溴液流电池。为锌溴液流电池的进一步应用推广奠定了基础。团队开发出一种新型溴双电子转移反应路径。