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争夺更便宜,更好电池的竞争从未如此激烈和有趣。最新的竞争者来自澳大利亚的RMIT大学。它是化学电池和燃料电池之间的混合体,结合了廉价的资源(碳和水)和有希望的效率。
电池的工作原理是借助电路中的电子分解燃料电池中的水。由这种击穿产生的质子穿过细胞膜并与碳电极键合,并以氢离子形式存储在碳电极中。多数民众赞成在充电过程的一部分。
发电部分使这一过程逆转:氢从碳电极释放出来,并通过燃料电池流回,并释放出电子,从而将其转变为质子。这些从电池中出来,将氧和电子从外部电路中结合起来,再次变成水。
这款电池似乎很棒的事情是它不会释放氢气,而氢气会损害其有效性。同样,随着本发明背后的团队计划利用超导石墨烯来提高电池效率,已经对其进行了改进。
电池开发小组的负责人约翰·安德鲁斯教授说,随着石墨烯的改进,质子电池可能成为锂离子电池的真正挑战者,并为能为解决能源问题的储能解决方案做出更大的努力。可再生能源的未来。
电池是多年来努力工作的结果,因为科学家克服了诸如过程可逆性和可充电性之类的挑战,而这两项挑战最初都太低了。由于他们的努力,他们设法在碳电极中存储了约1 wt%(重量%)。根据皇家墨尔本理工大学的新闻稿,这相当于锂离子电池每单位质量容量的能量。
电池刚刚走上了优化之路,因此看来还有很大的改进空间。目前,电池很小,仅为1.2 V,而团队面临的下一个挑战是使其具有可扩展性。
也许有些人到此为止会感到无聊。在过去的几年中,它在电池方面取得了突破性的突破,到目前为止,没有一个兑现承诺,足以挑战主导的锂离子技术。
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此外,锂离子电池开发人员正在不断改进其产品。他们不是在等待挑战者追赶。在大多数情况下,可扩展性同时降低成本和提高效率一直是非锂离子竞争者生存能力的主要障碍。然而,随着人们对锂离子电池替代品的兴趣日益浓厚,其中之一被证明具有可扩展性并因此在商业上可行可能只是时间问题。
同时,无排放发电也取得了进步。麻省理工学院的研究人员说,他们已经使世界向核聚变迈进了一步。众所周知,这项技术距现在还为时30年,因此开玩笑。研究人员找到了一种更成功地容纳超高温等离子体的方法,这种方法可以在某些时候使其实际使用(产生的能量多于消耗的能量)成为现实。这可能不需要很多电池,但是做出这样的预测还为时过早。
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