2022年11月1日 · 锌铁液流电池由于安全方位、稳定、电解液成本低等优点成为电化学储能热点技术之一。本文介绍了锌铁液流电池的研究现状,论述其主要优势,重点归纳并分析该电池研究过程存在的主要挑战。
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了解更多2022年11月1日 · 锌铁液流电池由于安全方位、稳定、电解液成本低等优点成为电化学储能热点技术之一。本文介绍了锌铁液流电池的研究现状,论述其主要优势,重点归纳并分析该电池研究过程存在的主要挑战。
阅读更多2024年9月23日 · 团队通过调节电解液中活性物质的溶剂化结构,揭示了其对 Fe (CN) 64- /Fe (CN) 63-低温稳定性的影响机制,拓宽了锌铁液流电池的低温适应性。 储能技术是构建以新能源为主体的新型电力系统,实现"双碳"目标的关键支撑技术。 锌铁液流电池因其功率密度高、成本低等优势而备受关注。 锌铁液流电池正极以 Na 4 Fe (CN) 6或 K 4 Fe (CN) 6作为活性物质,其在
阅读更多2024年9月29日 · 近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员李先锋和研究员袁治章团队在锌铁液流电池电解液研究方面取得新进展。 团队通过调节电解液中活性物质的溶剂化结构,揭示了其对Fe(CN) 6 4- /Fe(CN) 6 3- 低温稳定性的影响机制,拓宽了锌铁液流电池的低温适应性。
阅读更多2024年11月21日 · Yuan等人开发了一种低成本的聚苯并咪唑膜用于碱性锌铁液流电池,该膜具有高机械强度和化学稳定性,可以提供较高的离子导电性。 此外,该电池还使用了三维多孔碳毡作为锌沉积和溶解的导向材料,有效抑制了锌枝晶的生成。 通过这些改进,大幅度的提高了碱性锌铁液流电池的功率密度、能量效率和稳定性。 此外,这种电池的实用性得到了证实,电池组的整体
阅读更多2024年1月12日 · 摘要:论述了当前情况下储能的现状,阐述了锌铁液流电池的技术优势及面临的问题,对锌铁液流电池在储能领域应用的优势进行了深入的分析并提出展望。
阅读更多2024年4月10日 · Yuan等人开发了一种低成本的聚苯并咪唑膜用于碱性锌铁液流电池,该膜具有高机械强度和化学稳定性,可以提供较高的离子导电性。 此外,该电池还使用了三维多孔碳毡作为锌沉积和溶解的导向材料,有效抑制了锌枝晶的生成。
阅读更多2024年1月3日 · 团队通过调节锌活性物质的配位结构,揭示了其对锌沉积的影响机制,实现了碱性锌铁液流电池的高效稳定运行。 近日,相关成果发表于《能源与环境科学》。
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