
氢能作为一种清洁能源,由于其高能量密度和零排放特性,在全球能源转型中扮演着重要角色。传统氢能技术主要依赖于气态氢的存储和转换,但这种方法存在效率低下和安全隐患的问题。因此,科学家们一直在寻找更安全、高效的氢能存储和转换技术。氢基固态电池和燃料电池便是其中的重要研究方向。这些技术通过使用固态电解质,以固态形式存储和传输氢能,从而提高安全性和效率。然而,要实现这一目标,关键在于开发一种在室温下有效传输氢负离子的材料。
氢能作为一种清洁能源,由于其高能量密度和零排放特性,在全球能源转型中扮演着重要角色。传统氢能技术主要依赖于气态氢的存储和转换,但这种方法存在效率低下和安全隐患的问题。因此,科学家们一直在寻找更安全、高效的氢能存储和转换技术。氢基固态电池和燃料电池便是其中的重要研究方向。这些技术通过使用固态电解质,以固态形式存储和传输氢能,从而提高安全性和效率。然而,要实现这一目标,关键在于开发一种在室温下有效传输氢负离子的材料。
橡树岭国家实验室的研究人员正在将电动汽车(EV)的快速充电推向新的极限。一组电池科学家最近开发了一种锂离子电池材料,不仅可以在 10 分钟内充电 80%,而且在 1,500 次充电循环后仍能保持这种能力。
美国能源部橡树岭国家实验室已将电池电解质技术独家授权给Safire Technology Group。五项专利技术的集合是专为锂离子电池设计的一种滴入式添加剂,可防止爆炸和火灾的影响。
钠便宜且丰富,是新电池技术的有希望的候选者。然而,钠离子电池的有限性能阻碍了大规模应用。现在,美能源部太平洋西北国家实验室 (PNNL) 的一个研究小组开发了一种新型电解质,使高压钠离子电池能够在实验室测试中大大延长寿命。一篇关于这项工作的论文出现在Nature Energy上。
Amprius Technologies 是一家采用 Si-Nanowire 平台的硅阳极锂离子电池供应商,它正在商业锂离子电池中使用Orbia 的 Fluorinated Solutions 品牌 Koura 的 Silatronix OS3 电解质材料。OS3 是 Silatronix 提供的最新一代性能增强型有机硅电解质材料。
马里兰大学 (UMD) 和美国陆军作战能力发展司令部 (DEVCOM) 和陆军研究实验室的研究人员设计了一种新型电解质,其中包含一类新型溶剂,可导致基于镁 (Mg) 或钙 (Ca)的电池,同时具有与锂基电池相同或更高的能量密度。一篇关于这项工作的论文发表在《科学》杂志上。