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長時儲能:化學(xué)儲能電池推薦,儲能核心原材料

時間:2023-02-13來源:uiqsx.cn

鐵-鉻液流電池儲能技術(shù)被稱為儲能時間最長、最安全的電化學(xué)儲能技術(shù)之一,該技術(shù)的電解質(zhì)溶液為水系溶液,不會發(fā)生爆炸,可實現(xiàn)功率和容量按需靈活定制,且具有循環(huán)壽命長、穩(wěn)定性好、易回收、運行溫度范圍廣、成本低廉等優(yōu)勢,符合我國大規(guī)模、長時間儲能需求的新型電力系統(tǒng)。

 

鋁電池以高純度鋁Al(含鋁99.99%)為負(fù)極、氧為正極,以氫氧化鉀(KOH)或氫氧化鈉(NaOH)水溶液為電解質(zhì)。鋁攝取空氣中的氧,在電池放電時產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),鋁和氧作用轉(zhuǎn)化為氧化鋁。


長時儲能:化學(xué)儲能電池推薦,儲能核心原材料

 

儲能核心原材料

 

儲能材料,具有能量儲存特性的材料。

 

它不僅能存儲能量,并且能使能量轉(zhuǎn)化,以供需用。最常見的儲能材料有儲氫合金和用于一次電池(即原電池,放電后不能復(fù)原使用)、二次電池(即蓄電池,放電后可重新充電復(fù)原反復(fù)使用)的材料。

 

常見的一次電池有鋅–二氧化錳電池、鋅–氧化汞電池、鋅–氧化銀電池和鋰電池等。

 

常見的二次電池為鉛–酸電池、鎳–鎘電池、鎳–鋅電池和鎳–氫化合物電池、鈉–硫電池、鋰離子電池等。

 

儲氫合金及其應(yīng)用 

 

氫是自然界中儲量最大的元素,也是一種非常清潔的能源。儲氫合金所存儲的氫的密度比液態(tài)氫大得多(液氫的密度為4.2×1022大氣壓/厘米3,而LaNi5的氫密度為6.2×1022大氣壓/厘米3),并且釋放氫時所需的能量很小。

 

儲氫合金的工作壓力很低,操作簡單安全可靠。研發(fā)中的儲氫合金體系有AB5型混合稀土合金、AB2型Laves相合金、AB型鈦鐵系合金、A2B型Mg–Ni系合金和釩基固溶體合金等。

 

儲氫合金與氣體氫發(fā)生反應(yīng)時生成金屬氫化合物,大量的氫以固態(tài)形式儲存于儲氫合金中。

 

儲氫合金的吸氫與放氫,實際上就是金屬氫化物的形成與分解。

 

儲氫合金的基本特征是:能可逆地大量吸氫和放氫,伴隨著吸(放)氫過程出現(xiàn)放(吸)熱效應(yīng),對氫能選擇性地吸收,吸放氫的平衡壓力隨溫度急劇變化。

 

儲氫合金可用于鎳–氫化合物電池、氫的儲存和凈化、氫同位素分離、氫氣回收、熱泵、制冷等。

 

在儲能方面儲氫合金的應(yīng)用主要有以下兩方面:①鎳–金屬氫化合物電池材料。這是一種以儲氫合金作為負(fù)極材料的新型二次電池,其能量密度比鎳–鎘電池高1.5~2.0倍,且無鎘的污染環(huán)境問題。所以,作為鎳–鎘電池的替代電池,已廣泛應(yīng)用作各種便攜式電子器具、移動通信、計算機(jī)等的電源。在各種儲氫合金中,AB5型混合稀土合金具有優(yōu)良的性能價格比,作為負(fù)極材料廣泛應(yīng)用于鎳–金屬氫化合物電池。

 

②氫燃料儲存器材料。氫的熱值高,易點燃,燃燒時無有害氣體和灰渣產(chǎn)生,是理想的環(huán)保能源之一。

 

由于燃油汽車對都市環(huán)境造成危害,因而氫燃料汽車的發(fā)展備受重視。AB5型混合稀土合金是廣泛應(yīng)用的儲氫材料,為提高其性能,對其化學(xué)組成和組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化不斷地開展著研究。


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鋰電池與鋰離子電池材料 

 

作為一次電池的鋰電池,是一種以鋰作為負(fù)極活性物質(zhì)的化學(xué)電池。由于金屬鋰的電極電位最負(fù)(−3.03伏),并且鋰的密度很小,鋰電池具有很高的能量密度,它是高能電池的重要品種。自20世紀(jì)70年代以來,以金屬鋰為負(fù)極的各種高比能鋰一次電池相繼問世,獲得了廣泛應(yīng)用。

 

其中以層狀化合物γ·β二氧化錳作正極,以鋰作負(fù)極和以有機(jī)電解液構(gòu)成的鋰電池獲得最廣泛的應(yīng)用。它是照相機(jī)、電子手表、計算器等各種具有存儲功能電子器件或裝置的理想電源。此外,還開發(fā)出鋰–聚氟化碳電池、鋰–二氧化硫電池、鋰–硫化銅電池、鋰–碘電池等。鋰離子電池為二次電池,其原理為電池充電時鋰離子從正極脫嵌,通過電解質(zhì)和隔膜,嵌入負(fù)極中,反之當(dāng)電池放電時鋰離子又從負(fù)極中脫嵌,通過電解質(zhì)和隔膜,重新嵌入到正極中。

 

由于鋰離子在正負(fù)極中有固定的空間和位置,因此,電池有很好的可逆性,其電容量大并且具有長循環(huán)壽命和安全性。鋰離子電池的正極材料包括氧化鈷鋰(LiCoO2)、氧化鎳鋰(LiNiO2)、氧化錳鋰(LiMn2O4)等材料。而負(fù)極材料為碳材料。作為正極材料的導(dǎo)電聚合物的研究也受到重視。電解質(zhì)的作用為在電池的正負(fù)極間形成良好的離子導(dǎo)電通道。

 

常用的電解質(zhì)是由有機(jī)溶劑和鋰鹽構(gòu)成的。

 

聚合物電解質(zhì)是目前很重要的研發(fā)方向,因它有利于實現(xiàn)電池的小型化。自1990年鋰離子電池問世以來發(fā)展迅猛,它能滿足移動通信、筆記本電腦等對電源小型化、輕量化、工作時間長和對環(huán)境無污染的要求。鈉–硫電池材料 這是一種新型高溫固體電解質(zhì)二次電池,其負(fù)極和正極分別為熔融的金屬鈉和硫,其電解質(zhì)為β–氧化鋁。鈉–硫電池的工作溫度為300~350℃,理論比能量很高(790瓦·時/千克),充放電循環(huán)壽命長(900次),并且電池所用的原材料豐富,成本低。

 

此種電池很受重視,目前仍處于研發(fā)中,以期用于電動汽車的動力源等。