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美国中佛罗里达大学

在储能领域取得进展

年9月18日,美国中佛罗里达大学(UCF)助理教授YangYang及其研究团队在储能领域取得新的进展,开发了两项极具前景的储能技术,可以廉价、高效的生产并存储能源,可作为能源和环境危机的潜在解决方案。

▲研究员ZhaoLi、KyleMarcus、KunLiang、助理教授YangYang、GuanzhiWang和WenhanNiu开发了新能源技术

高性能电池用电极

UCF研究人员设计出了一种新型电极,显示出优良的导电性,并在高温下稳定,制造成本低廉。最重要的是,其可以使高性能锂电池充电数千次而不衰减。

放电时,离子会从负极通过电解质到达正极。YangYang及其研究团队开发了硫化镍和硫化铁薄膜合金电极,通过材料的组合带来了巨大的优势。硫化镍和硫化铁都具有良好的导电性。研究人员发现,当这两种材料结合时,电导率更好。

研究团队通过将硫化镍-硫化铁薄膜制成正极,能够大幅提高电导率,随后对其进行蚀刻,以形成微观纳米结构的多孔表面。这些纳米孔大大提高了可用于化学反应的表面积。

助理教授YangYang表示:“这是一项真正意义上的变革性薄膜技术。”

所有的电池在电量耗尽后都会发生容量的衰减,优质的锂电池在容量衰减之前可以进行-次循环。而采用硫化镍-硫化铁正极的电池在容量衰减之前可以进行0次循环。

更便于储能的新催化剂

YangYang助理教授的研究团队还开发了用于高性能电池的新型催化剂,与传统催化剂相比优势颇多。金属-空气电池、燃料电池等依靠化学反应产生电流。反过来,这些反应需要高效催化剂以帮助反应进行。包括铂、钯和铱在内的贵金属已被证明是有效的催化剂,但是贵金属成本高昂、稳定性和耐久性较差使其大规模商品化变得不切实际。

该研究团队采用石墨烯作为基质材料开发了一种制备催化剂的新工艺,在锌-空气电池中进行测试,显示出催化剂纳米结构的有效性,可以进行多次充放电循环。

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西北太平洋国家实验室研究将

海藻生物燃料应用于汽车领域

年9月19日,西北太平洋国家实验室(PNNL)







































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