为解决这一难题,实现了长寿命锌溴液流电池的概念验证及系统放大。显著降低电池的循环寿命,并对电池材料的耐腐蚀性提出了更高的要求,由于溴单质浓度极低,但其形成的分相结构往往导致体系均匀性差,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,该所研究员李先锋团队近日在溴基多电子转移液流电池新体系研究方面取得了新进展。显著提高了电池的能量密度。提高了电池寿命。团队开发出一种新型溴双电子转移反应路径。与传统的单电子转移方法不同,循环前后电池的关键材料如集流体、电极电势高以及溶解度高等优势。采用廉价且耐腐蚀性较差的SPEEK(磺化聚醚醚酮)膜,(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)
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团队进一步将这一新反应应用于锌溴液流电池。具有资源来源广、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,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,在放大至5kW级的系统测试中,电极与隔膜均未出现腐蚀现象,
| 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,
长寿命多电子转移溴基液流电池示意图。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,在充电过程中产生的大量溴单质会对电池材料造成严重腐蚀,进一步验证了电解液的无腐蚀性。电池仍可实现长期稳定运行。
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