Nyheder

Opbevaring af vedvarende energi bruger zink-ceriumoxidation til at frigive elektricitet

Oct 11, 2022 Læg en besked


Opbevaring af vedvarende energi bruger zink-ceriumoxidation til at frigive elektricitet


Forskere i Hong Kong har designet et batteri lavet af zink og cerium. De hævder at have løst inkompatibilitetsproblemet forårsaget af disse to elementer. Enheden opnåede en gennemsnitlig effektivitet på 94 procent under cykling.


Forskere ved City University of Hong Kong har udviklet et batteri baseret på zink (Zn) og cerium (Ce), som de hævder kunne være en ideel løsning til lagring af vedvarende energi på grund af fleksibiliteten i dets design.


"Zink-cerium strømningsbatterier har fordelene ved moderate omkostninger og høj energitæthed, men lav effektivitet," sagde forskeren i et interview. Derfor foreslår vi et nyt batteridesign for at forbedre dets effektivitet og stabilitet."


Cellen har to membraner, der adskiller inkompatible ioner fra de to elektrolytter. Forskere adskiller inkompatible ioner, mens de tilpasser ladningsbærere til dem, der er kompatible med elektrolytten. Derudover kan designet opnå høj og stabil effektivitet, samtidig med at zinkhalvcellen beskyttes mod brintionforgiftning.


Ce-elektrolyt er stærkt oxideret, hvilket udgør en udfordring for stabiliteten af ​​anionisk membran. Derfor skal stabiliteten og selektiviteten af ​​anionisk membran forbedres yderligere.


"Vi konkluderer, at zinkelektrolytter med meget reversibel galvanisering/zinkekstraktion og hæmning af brintudvikling danner grundlaget for høj effektivitet," sagde forskerne.


"Fleksibiliteten i systemdesignet og fordelene ved sikkerhed vil åbne op for mange muligheder for udvikling. Sådanne celler kan nemt skaleres op for at imødekomme de forskellige behov for lagring af solenergi." Disse lagersystemer er lovende på grund af de lave omkostninger og overflod af zink. Metalzinkaflejring giver dog nye udfordringer, såsom den begrænsede elektrodeplads til zinkaflejring, den faktiske energitæthed er reduceret i forhold til den teoretiske energitæthed, og zinkdendritter kan trænge ind i membranen."


"Dette arbejde løser inkompatibilitetsproblemet ved at designe en dual-film Zn-Ce RFB, der demonstrerer stabil og gentagelig cykelydelse, og derved genopretter potentialet af Zn-Ce RFB som et genopladeligt batteri med høj effekttæthed," sagde forskerne.


10



BIGLUX har en række forskellige solenergiprodukter, hvis du er interesseret, er du velkommen til at kontakte os. EllerKlik herat have direkte adgang til vores hjemmeside på www.bigluxled.com for at få den rigtige løsning.


Send forespørgsel