編者按:太陽能和風(fēng)能是可持續(xù)、環(huán)境友好型能源,人們廣泛認(rèn)為它們是化石燃料的替代品,但這種能源都只是短暫可用的。兩種能源應(yīng)用都需要價格高昂、性能極高的儲能技術(shù)條件。
水溶性有機(jī)氧化還原流動電池,被稱為“AORFBs”,為大規(guī)模的儲能提供了一種很好的解決方案,但該方案仍然存在著局限性。在2018年10月25日在線發(fā)表的一項分子工程研究中,猶他州立大學(xué)化學(xué)家在“”Joule報告了解決這些局限性的方法。
本論文的主要作者猶他州立大學(xué)博士后Jian Lu和博士生Bo Hu,研究生Yu Zhao, Bing Yuan, Maowei Hu and Wenda Wu和導(dǎo)師Tianbiao (Leo) Liu,以及中國海洋大學(xué)和青島科技大學(xué)的同事一起,報道了一種新策略來提高水溶性有機(jī)氧化還原流動電池的儲存能力,安全和性能。
該小組的研究得到猶他州立大學(xué),和猶他州科學(xué)技術(shù)研究倡議大學(xué)贈款的支持。
猶他州立大學(xué)化學(xué)和生物化學(xué)系助理教授Liu說:“我們以前發(fā)現(xiàn)K4[Fe(CN)6]在pH中性溶液中化學(xué)穩(wěn)定,但在堿性溶液中化學(xué)不穩(wěn)定。然而,K4[Fe(CN)6](0.76M)的溶解度相對較低,這對流動電池的應(yīng)用是一個挑戰(zhàn)。”
Liu在這篇論文中提到,研究小組報告了一個簡單的替代公式,它通過用更親水的銨離子(NH4 )代替鉀陽離子(K ),顯著地提高了亞鐵氰化鉀K4[Fe(CN)6]的溶解度。
Liu說:“新設(shè)計的 (NH4)4[Fe(CN)6] 作為正極電解質(zhì),在水中的溶解度可達(dá)1.6M,是K4[Fe(CN)6]的兩倍。此外,(NH4)4[Fe(CN)6]具有較高的溶解度,也表現(xiàn)出了更好的電導(dǎo)性,從而提高了流動電池的能量效率和動力性能。”
此外,研究小組發(fā)現(xiàn),使用銨進(jìn)行電荷轉(zhuǎn)移的速度比鉀快,這進(jìn)一步提高了電池的能效和動力性能。該團(tuán)隊最近報道,當(dāng)與一種名為(SPr)2V的紫精陽極電解質(zhì)配對時,有一個24.1 Wh/L (NH4)4[Fe(CN)6]/(SPr)2V流動電池在1000次循環(huán)中提供了極高的循環(huán)穩(wěn)定性,這是迄今為止已報道的最穩(wěn)定的流動電池。
Liu說:“這種電池還提供了72.5mW/cm2的高功率密度。這種高性能流動電池是一種低成本的材料,因此它將是非常有吸引力的實際儲能應(yīng)用。”