当前位置:首页 > 光伏资讯 > 国际 > 正文

美国呼吁制定标准规程,以便可充电锌电池与锂离子实现储能技术互补

来源:微锂电发布时间:2020-08-25 14:17:24

导语:由于缺乏标准规程,可充电锌金属电池无法与锂离子实现储能技术互补。美国的一个研究小组现在呼吁制定标准规程,提高铌效率和锌电解质的稳定性,从而使该技术可行。

来自美国陆军研究实验室和马里兰大学的科学家提出了一系列策略,以帮助可充电锌金属电池达到商业可行性,并与其他储能技术竞争。

研究人员将他们的发现发表在《自然能源》杂志上,题为“在可充电电池中实现高锌可逆性”。他们说,这项技术需要实现极其可逆的镀锌/脱锌,库仑效率(CEs)接近100%。它测量电子在电池中转移的充电效率。它是由从电池中提取的总电荷与整个循环中注入电池的总电荷的比值给出的。

可充电锌金属电池(RZMB)为现有锂离子电池和新兴锂金属电池提供了引人注目的补充,可以满足未来不断增长的储能需求。最近的多项报道表明,优化的电解质通过实现极为可逆的镀锌/剥离,库仑效率(CE)接近100%,解决了RZMB的一个世纪挑战。

但是,已发布的测试方法和条件之间的差异严重困扰着电解质性能的比较。缺乏严格和标准化的协议正迅速成为正在进行的研究和商业化努力的障碍。

研究人员表示这项技术的主要问题是锌金属和电极之间的相互作用,这是导致设备库仑效率低下的原因。他们还指出了巨大的电压极化和树枝状失效的倾向:“这两种因素都困扰着锌的可逆性长达几个世纪,可以追溯到亚历山德罗·沃尔塔的铜/锌堆。”

他们说,在统一的条件下缺乏标准的CE测定协议——这妨碍了电解质系统之间的有效比较——是目前阻碍类似电池商业化的原因。他们解释说:“这不仅在准确评估技术状况方面造成了公众的困惑,而且更重要的是,它阻止了研究人员开发和评估新材料,也阻碍了向最有前途的系统分配资源。”

为了解决这一问题,学者们对电化学镀的可逆性和锌金属电极的剥离研究进行了分析。分析的四个关键参数是面积电流密度,每个周期的面积容量,镀锌的累积容量,以及相关的库仑效率。他们的研究表明在报告的CE结果和锌电池制造的相关性之间存在显著的差距。

他们写道:“循环伏安法(CV)除了作为初步筛选技术的作用外,在未来的研究中应该排除对锌或所有金属基电池化学物质进行CE测定的方法。”循环伏安法是一种电势动态电化学测量方法,通过循环工作电极的电位并测量产生的电流来实现。

作为一种替代方案,他们建议采用恒电流蓄水池CE方案,该方案具有电流密度、面积容量和上限截止电压的标准参数。他们将这种溶液定义为“一种强大的筛选工具,用于测量锌体系的商业可行性,并建立对电镀/剥离可逆性与锌形态、枝晶形成和循环寿命之间联系的更好的理解。”

特别声明:
凡本网注明来源: "索比光伏网或索比咨询"的所有作品,均为本网站www.solarbe.com合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。

经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明来源: "索比光伏网或索比咨询"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
推荐新闻
广东:1-11个月太阳能电池出口增长27.5%

广东:1-11个月太阳能电池出口增长27.5%

据海关广东分署最新发布,今年前11个月,广东外贸进出口总值7.52万亿元,同比下降0.3%。其中,出口4.94万亿元,增长2%;进口2.58万亿元,下降4.4%。机电产品出口保持增长,其中“新三样'集成电路、船舶较快增长。前11个月,广东出口机电产品增长0.8%,占广东出口总值的65.5%。其中,出口值较大的自动数据处理设备及其零部件、电工器材、家用电器分别增长0.6%、1.9%和6.9%;“新三样”电动载人汽车、电池、太阳能电池分别增长3.1倍、18.1%、27.5%;集成电路、船舶增长24.

太阳能电池锂电池
2023-12-12
习近平:新能源汽车、锂电池、光伏产品新三样”出口快速增长

习近平:新能源汽车、锂电池、光伏产品新三样”出口快速增长

11月16日,在亚太经合组织工商领导人峰会上,习近平总书记发布题为《同心协力 共迎挑战 谱写亚太合作新篇章》书面演讲。演讲内容显示:“中国深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,坚定不移推进高质量发展,经济增长的含金量更高、绿色成色更浓。近年来,中国新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口快速增长,即将启动的全国温室气体自愿减排交易市场将创造巨大的绿色市场机遇。我们将加快推进现代化产业体系建设,为各类经营主体共享发展成果提供更好制度性保障,不断培育新的增长动能、释放更大发展空间。”

光伏产品锂电池新能源汽车
2023-11-20
一体装配,焕芯降本丨天合工商储构筑极简业态运维优势!

一体装配,焕芯降本丨天合工商储构筑极简业态运维优势!

储能政策和电力市场机制的完善,驱动工商业储能的向好发展,健全的运营体系及配套规范,正加速新型电力系统稳步构建。伴随不断降低的锂电价格及逐渐清晰的商业模式,工商储领域迎来新一轮爆发,而在这动态变化的市场之下,系统成本问题成为制约低碳转型进度的关键因素。10月下旬,天合储能即将发布新一代天合工商储解决方案,聚焦能源未来,始创万全之策,看天合如何构筑极简业态运维优势!

天合储能锂电池储能
2023-10-07
总投资50亿元!派能科技10GWh锂电池研发制造基地一期项目投产

总投资50亿元!派能科技10GWh锂电池研发制造基地一期项目投产

派能科技10GWh锂电池研发制造基地一期项目自2022年10月开始建设,公司规划达产后年产能可达10GWh,项目分两期建成,总投资50亿元人民币。

派能科技锂电池储能电池
2023-09-25
25亿元!贵州嘉尚年产25万吨锂电池正极材料一期项目投产

25亿元!贵州嘉尚年产25万吨锂电池正极材料一期项目投产

据“大龙开发区”消息,9月28日,贵州嘉尚新能源材料有限公司(简称:贵州嘉尚)年产25万吨锂离子电池正极材料一期项目点火仪式举行。

锂离子电池储能电池
2023-10-08
中国工程院周济院士一行莅临宁德时代调研

中国工程院周济院士一行莅临宁德时代调研

4 月21 日,中国工程院原院长、国家制造强国建设战略咨询委员会主任周济院士,林忠钦院士,孙逢春院士,严新平院士等专家一行来到宁德时代新能源科技股份有限公司调研。

宁德时代绿色能源锂离子电池
2023-04-23
51亿元!蜂巢能源湖州项目银团贷款暨凤凰基金顺利签约

51亿元!蜂巢能源湖州项目银团贷款暨凤凰基金顺利签约

11月29日,蜂巢能源科技(湖州)有限公司动力锂离子电池项目银团贷款暨凤凰基金签约仪式在湖州举行。蜂巢能源湖州项目由此顺利获45亿元贷款和6亿基金支持,主要用于蜂巢能源湖州项目建设。

蜂巢能源锂离子电池动力电池
2022-11-30
总投资122.5亿!三大锂电项目四川邛崃开工

总投资122.5亿!三大锂电项目四川邛崃开工

11月1日,成都邛崃市2022年第四季度重大项目集中开工仪式在天府新区半导体材料产业功能区举行。据四川省成都市经信局发布的消息,11月1日,成都邛崃市2022年第四季度重大项目集中开工仪式在天府新区半导体材料产业功能区举行。

锂离子电池新能源电池材料
2022-11-08
四川:鼓励在特大城市、中心城市建设全钒液流电站

四川:鼓励在特大城市、中心城市建设全钒液流电站

近期,四川省发改委、能源局、应急管理厅、消防救援总队联合下发《四川省新型储能电站安全管理工作导则(暂行)》的通知(川发改能源〔2025〕63号),《通知》指出:导则适用于除抽水蓄能外以输出电力为主要形式,并对外提供服务,且功率为 500 千瓦、容量为 500 千瓦时以上的新型储能电站。其他功率及容量的新型储能设施按相关规定执行。

新型储能电站新能源大基地分论坛
2025-02-24
新能源有哪些黑科技?张朝阳将走进阳光电源,用物理学为你揭秘

新能源有哪些黑科技?张朝阳将走进阳光电源,用物理学为你揭秘

2月27日,搜狐创始人、董事局主席兼CEO、物理学博士张朝阳将走进全球光伏储能龙头企业——阳光电源,并和阳光电源副董事长顾亦磊、高级副总裁吴家貌一起,通过现场探厂+直播,开讲新一期的《张朝阳的物理课》,为你答疑解惑。

阳光电源储能行业张朝阳
2025-02-24
钙钛矿企业可参与!北京市启动绿色能源新技术新产品申报

钙钛矿企业可参与!北京市启动绿色能源新技术新产品申报

本次目录产品征集主要面向电解水制氢装备、液氢装备、固态储供氢装备、氢气压缩机、高温燃料电池、氢燃机、高能效锂电池储能系统、钠离子电池储能系统、液流电池储能系统、大功率飞轮储能系统、压缩空气储能系统、固态电池、钙钛矿太阳能电池以及其他绿色能源装备领域和方向。

钙钛矿太阳能电池储能系统绿色能源
2025-02-21
淘科新能源与宁德时代签署2025年度300MWh蓄电池采购合同

淘科新能源与宁德时代签署2025年度300MWh蓄电池采购合同

2月20日,日本国际智慧能源周(World Smart Energy Week)开展的第二天,淘科新能源与宁德时代(全球领先的新能源创新科技公司)签署了一份2025年度总容量为300MWh的蓄电池采购合同,用于淘科新能源在日本的电网侧储能项目。自2023年起,淘科新能源就开始聚焦以高压系统为核心的电网侧储能电站的开发与销售事业,近两年其面向日本市场的储能出货量持续攀升,基于此,继去年与宁德时代签署350MWh采购合同后,淘科新能源今年再次与宁德时代达成新的采购协议。

淘科新能源宁德时代电网侧储能项目
2025-02-21
返回索比光伏网首页 回到美国呼吁制定标准规程,以便可充电锌电池与锂离子实现储能技术互补上方
关闭
关闭