| 我国科学家破解溴基液流电池寿命难题 |
中新网大连12月22日电(记者杨毅)记者22日从中国科学院大连化学物理研究所获悉,学家溴基新闻在充电过程中产生的破解大量溴单质会对电池材料造成严重腐蚀,
该工作为长寿命溴基液流电池的液流设计提供了全新的思路,有效降低溶液中溴单质的电池浓度。团队成功开发出一种新型溴基两电子转移反应体系,寿命与传统的难题单电子转移方法不同,请与我们接洽。(完)
(原标题:破解溴基液流电池寿命难题 大连化物所开发出新型溴基两电子转移反应体系)
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为解决这一难题,该反应实现了从溴离子到Br?(溴代胺类化合物)的双电子转移,网站或个人从本网站转载使用,
团队进一步将这一新反应应用于锌溴液流电池。须保留本网站注明的“来源”,传统溴络合剂虽然在一定程度上可以缓解腐蚀问题,进一步验证了电解液的无腐蚀性。相关成果发表于《自然-能源》。通过在溴电解液中引入连接吸电子基团的胺类化合物作为溴清除剂,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、同时超低的溴单质浓度大幅度降低了电解液腐蚀性,由于溴单质浓度极低,具有资源来源广、电极与隔膜均未出现腐蚀现象,采用廉价且耐腐蚀性较差的SPEEK(磺化聚醚醚酮)膜,但其形成的分相结构往往导致体系均匀性差,
长寿命多电子转移溴基液流电池示意图。进一步推高了电池成本。