近日,美國斯坦福大學(xué)研究人員開發(fā)的新材料組合有助于創(chuàng)造一種可充電電池,該電池能夠高效存儲風(fēng)能、太陽能等產(chǎn)生的大量可再生能源。隨著進(jìn)一步的發(fā)展,這種技術(shù)可以快速、低成本、在正常環(huán)境溫度下向電網(wǎng)輸送能源。
該技術(shù)被稱為流動電池技術(shù),長期以來,這被認(rèn)為是儲存間歇性可再生能源的選擇之一。然而,迄今為止,能夠產(chǎn)生電流的液體種類有如下缺點:受到所能傳遞能量的限制;需要極高的溫度;需要使用劇毒或非常昂貴的化學(xué)品。
斯坦福大學(xué)材料科學(xué)與工程助理教授和他的博士生們決定嘗試鉀和鈉。他們在室溫下將鉀和鈉混合成液態(tài)金屬,作為電池的電子供體或負(fù)極的流體。理論上,與其他材料相比,這種液態(tài)金屬每克具有至少10倍的可用能量。研究人員表示:“我們還有很多工作要做。這是一種新型的、可負(fù)擔(dān)的流動電池,可以利用地球上豐富的材料,讓太陽能和風(fēng)能得到更高效的利用。”(來源:美國斯坦福大學(xué))
該技術(shù)被稱為流動電池技術(shù),長期以來,這被認(rèn)為是儲存間歇性可再生能源的選擇之一。然而,迄今為止,能夠產(chǎn)生電流的液體種類有如下缺點:受到所能傳遞能量的限制;需要極高的溫度;需要使用劇毒或非常昂貴的化學(xué)品。
斯坦福大學(xué)材料科學(xué)與工程助理教授和他的博士生們決定嘗試鉀和鈉。他們在室溫下將鉀和鈉混合成液態(tài)金屬,作為電池的電子供體或負(fù)極的流體。理論上,與其他材料相比,這種液態(tài)金屬每克具有至少10倍的可用能量。研究人員表示:“我們還有很多工作要做。這是一種新型的、可負(fù)擔(dān)的流動電池,可以利用地球上豐富的材料,讓太陽能和風(fēng)能得到更高效的利用。”(來源:美國斯坦福大學(xué))