加拿大滑铁卢大学科学家从自然结构中汲取灵感,重新设计了氧化还原液流电池的关键部件——多孔电极。新电极能使电解液在电池内部更顺畅高效地移动,从而促进储能与释能反应更充分进行。这一设计有望让液流电池更便捷、更安全地储存风能和太阳能发电产生的大量电能。相关论文发表于最新一期《储能杂志》。
风能和太阳能等可再生能源具有间歇性,常常“靠天吃饭”,未必总能在电网需要时发电。因此,需要把多余电能先储存起来,待需要时再送回电网,液流电池有望在其中发挥关键作用。
液流电池的工作原理不同于手机、电动汽车和许多储能系统中常见的锂离子电池。它采用更安全的水基电解质,而非锂离子电池常用的易燃材料。而且,液流电池并不把能量储存在固体材料中,而是储存在外部储罐的液体电解质里。只要增大储罐体积,就能扩展储能容量,因此特别适合大规模可再生能源存储和电网应用。
此次的关键创新在于采用了三周期极小曲面(TPMS)几何结构。这是一种由周期性重复单元构成的三维曲面,类似结构可见于蛋白质外壳、细胞骨架等自然形态。凭借独特的力学与传输性能,TPMS结构已在材料科学、生物医学工程和能源存储等领域得到广泛应用。
经过测试多种TPMS设计,团队发现一种名为“钻石”的几何结构效果最佳,能使电池性能提高52%。随后,他们使用数字光处理3D打印机打印出多孔结构,并进行热处理,使其转化为能导电的碳电极。
团队在液流电池中成功测试了该电极,证明3D打印设计能在电池中实际发挥作用。新电极能精准控制电极结构与流体流动,因此有助提升电池性能。这一概念验证有望为设计更高效的大规模储能液流电池铺平道路。(记者刘霞)
