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肌醇与钠的组合不像氯化钠一样常见,但是肌醇是工业界中一种常见的有机化合物,它源于米糠,现存在于婴儿奶粉配方中。 在常用的钠基电池中,钠构成阴极,用于存储电子,在充电过程中,电池内的化学物质磷将钠极电子传送到阳极端,同理,放电过程则相反。在电流流动过程中,如果阴极传送电子和阳极释放电子这两个过程的效率都提高,那么整个电池的存储和放电效率就会更高,这样电池的性能就会更优。 基于这一认识,斯坦福大学的博士后学者Min Ah Lee及团队成员改进了钠与肌醇之间传输电子的性能,具体改进方法不得而知,但这一方法显著提升了当前已有的钠基电池的性能,超越了此前所有的研究与尝试。 研究成果:性能优于80%的锂基电池 这一项重大改进将钠基电池与居于“霸主”地位的锂基电池拉近了距离,于是团队开始将改进后的钠基电池与现有的锂电池进行比较和分析。分析结果表明,就性价比而言,该钠基电池优于锂基电池;而单就性能来看,该新型钠基电池优于市面上80%的锂基电池。 为了进一步优化该电池的性能,推动电池技术的商业应用,研究团队还优化了这种电池的充放电周期。 举例来看这一优化的必要性,如屋顶太阳能阵列将光能转化为电力后,电池将怎样有效地存储这种电能,以及如何有效地将存储的电力提供给房屋的灯等电力设备。 据团队表示,接下来,他们开始考虑每立方体积内的能量密度,即小马法务商城fawu.ma.cn钠离子电池要储存与锂离子系统相同的能量,电池将会有多大,以及怎样改进电池的大小。 据了解,为了更好地研究电池的充放电过程,博士后学者Jihyun Hong和研究生Kipil Lim与SLAC国家加速器实验室的科学家Chueh和Michael Toney合作,他们精确地研究了钠离子如何与阴极附着和分离,这有助于提高其整体电池设计和性能。 |
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