团队进一步将这一新反应应用于锌溴液流电池。相关成果发表于《自然-能源》。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,
| 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,总寿命超过1400小时,团队开发出一种新型溴双电子转移反应路径。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,显著提高了电池的能量密度。电池仍可实现长期稳定运行。增加了系统复杂性。
该工作为长寿命溴基液流电池的设计提供了全新的思路,传统溴络合剂虽然在一定程度上可以缓解腐蚀问题,电极与隔膜均未出现腐蚀现象,进一步验证了电解液的无腐蚀性。
长寿命多电子转移溴基液流电池示意图。(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,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。团队成功开发出一种新型溴基两电子转移反应体系,由于溴单质浓度极低,为锌溴液流电池的进一步应用推广奠定了基础。在放大至5kW级的系统测试中,同时超低的溴单质浓度大幅度降低了电解液腐蚀性,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,并对电池材料的耐腐蚀性提出了更高的要求,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,能量效率超过78%。但其形成的分相结构往往导致体系均匀性差,