捻在氧化还原流体电池化学性能提供记录

溴离子稳定自由碘形成iodine-bromide离子来释放碘离子的电荷存储

溴取代碘络合剂,释放碘电池做有用的工作

通过简单的添加溴离子zinc-iodide电池来自香港的科学家报道,水流动的最高能量密度的电池。

氧化还原流体电池收到了越来越多的关注作为一个具有成本效益的能源存储解决方案。非常不同的传统电池,电解液流电池使用两种不同的解决方案。当需求需要,解决方案是注入反应堆,流过去的彼此和跨膜电子交换。这提供了一个灵活的方法能量存储难题。作为流体电池专家詹姆斯McKone美国匹兹堡大学的解释道:“这个想法是在液相电解质来存储大量的能量,可以在非常大的举行,低成本的坦克数小时甚至数天。不过,流电池的能量密度落后于更发达的技术(如锂离子电池。

研究zinc-iodide流电池,Yi-Chun陆从香港中文大学的集团想出了一个巧妙而简单的解决方案,开发其潜能。我们这个系统的局限性,并意识到我们是浪费三分之一的碘离子络合剂!的评论。我们问自己,我们怎样才能充分利用这电池化学?”

我Zinc-iodide电池含有少量的自由2分子,稳定的碘离子存在于系统形成一个我3- - - - - -复杂。陆的团队介绍了溴离子稳定这些我2分子释放,三分之一的碘离子作为一个活跃的氧化还原物质。活性物种的浓度增加了一个即时提高20%容量相对于控制系统,能量密度101 wh / l -水流动的最高曾经取得了实验电池。

氧化还原流体电池的示意图

充电产生的我2Br离子posolyte,减少锌离子在负极锌金属。这一过程是伴随着锌离子从posolyte negolyte作为电荷载体

激动人心的是,这种方法可以在其他系统上工作。”这一概念不仅适用于含水流体电池,但也无水的类型——这是真的看如何稳定活跃的氧化还原电对,和这个概念适用于两种类型的电池,”陆说。”这将是有趣的,看看类似的方法将更广泛的有用的其他候选人流体电池电解质,“McKone补充道。