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近日,北京低碳清洁能源研究院与清华大学化工系合作研发出全液体有机液流储能电池。该研究成果在提高有机液流储能电池能量密度方面实现了突破,其高能量密度及高反应活性的优势,使其在大规模储能领域具有广阔的应用前景。研究成果发表于2月11日美国化学会学术期刊ACSAppliedEnergyMaterials,并作为杂志封面重点报道。
近年来,随着储能系统的广泛应用,储能电池技术也在相应发展,记者了解到,目前可实现规模化储能的电池系统呈现多元化趋势,常见储能系统包括锂电池、固态电池与全钒液流电池等。其中,液流电池以其更高的安全性,在与传统锂电池的竞争中脱颖而出。液流电池的电解液在工作状态下是处于不断循环中,因此不会在电池局部集聚热量导致过热,安全性得到了大大提升。但以水溶液为电解液的液流电池则面临着能量密度偏低的问题,其储能系统的体积往往较大,实际应用相应受到了限制。在此背景下,有机液流电池则克服了这两个问题。
据介绍,该液流电池开路电压明显高于传统液流电池。同时,该液流电池的理论能量密度达到223瓦小时/升,是传统液流电池理论能量密度(50瓦小时/升)的4倍以上。实验表明,该活性液流电池两极的活性物质具备优良的电化学性能和较好的循环稳定性,电流效率达到95%,能量效率达到70%。该论文的第一作者、北京低碳清洁能源研究院新能源研究技术中心博士后邢学奇表示,这一液流电池的正负极原料都是有机化合物,不仅摆脱了传统电解液中金属元素储量低的限制,制备工艺也相对简单,可以实现规模化生产。“该有机液流电池的开路电压和能量密度均显著高于传统的全钒体系,可以在有限的空间内储存更多的能量,除可以应用于传统的固定式储能,未来有望应用于移动式储能和电动车。”邢学奇说。
值得一提的是,该有机液流电池的隔膜,电极和电解液均可以实现回收利用,不存在传统电解液报废后重金属污染的问题。邢学奇表示:“该有机液流电池电解液中的有机溶剂可以先通过减压蒸馏分离,纯化后继续重复使用,剩余的电解质可以进一步进行固液分离操作,将固体的支持电解质和液体的活性组分分离,然后经过提纯工艺后可以重复使用。”
另据该项目负责人刘庆华博士介绍,经过三年的努力,由低碳院主导的高功率密度全钒液流电池已经完成实验室小试开发和初步中试,正在准备进一步的中试和技术示范工作,主要应用场景包括用户侧储能、离网供电和削峰填谷等,具体项目将在2020年启动。
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近日,中建六局中标浙江湖州年产5GWH锌溴液流储能电池生产智造项目工程总承包,中标金额26.65亿元。该项目位于浙江省湖州市南浔区,总建筑面积约23.22万平方米,配套建设道路、给排水、绿化、供配电、消防等公用辅助工程,还包含约1500台(套)高精定制设备的安装工程。该项目建成启用后将新增5条1GWH
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作为正极材料中,最难落地的富锂锰基材料,正迎来产业化曙光。4月2日,国内固态电池企业太蓝新能源对外公布了可以满足车规级应用的全固态电池研发进展:公司已成功制备出世界首块车规级单体容量120Ah,实测能量密度达到720Wh/kg的超高能量密度体型化全固态锂金属电池。据电池中国了解,太蓝新能源720Wh
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北极星储能网获悉,4月19日,宁德时代召开凝聚态电池发布会。据悉,宁德时代凝聚态电池能量密度高达500Wh/kg,是宁德时代材料及体系材料创新的最新成果,创造性地让电池在实现高比能的情况下还具备高安全性,并且可快速实现量产,充分满足客户需求。宁德时代针对高比能化学材料的电化学反应变化,采用
电动汽车和3C电子产品续航能力的提升取决于锂离子电池能量密度。锂离子电池正极材料是决定器件能量密度的核心关键。过渡金属层状氧化物(如钴酸锂和镍钴锰三元材料)是被广泛应用的锂离子电池正极材料,具有极高的理论比容量。然而,该类材料的实际容量仅为理论容量的50%-65%,核心瓶颈在于上限电压低
近日,中国科学技术大学化学与材料科学学院陈维教授课题组在国际期刊NatureCommunications发表了题为“Constructingrobustinterfaceforanode-freezincbatterieswithultrahighcapacities”的研究型论文。论文中设计了一种稳定的金属/金属-锌合金异质结界面层,实现了大面容量(200mAh/cm2)下无锌枝晶的
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9月23日,国家工信部发布了2020年度新能源汽车监督检查结果,发现共有7家企业的8个车型不符合生产一致性要求。
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