近日,美國斯坦福大學研究人員開發的新材料組合有助于創造一種可充電電池,該電池能夠高效存儲風能、太陽能等產生的大量可再生能源。隨著進一步的發展,這種技術可以快速、低成本、在正常環境溫度下向電網輸送能源。
該技術被稱為流動電池技術,長期以來,這被認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品。
斯坦福大學材料科學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金屬,作為電池的電子供體或負極的流體。理論上,與其他材料相比,這種液態金屬每克具有至少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、可負擔的流動電池,可以利用地球上豐富的材料,讓太陽能和風能得到更高效的利用。”(來源:美國斯坦福大學)
該技術被稱為流動電池技術,長期以來,這被認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品。
斯坦福大學材料科學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金屬,作為電池的電子供體或負極的流體。理論上,與其他材料相比,這種液態金屬每克具有至少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、可負擔的流動電池,可以利用地球上豐富的材料,讓太陽能和風能得到更高效的利用。”(來源:美國斯坦福大學)