时间:2022-12-29 13:35:02来源:搜狐
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随着气候危机的迫近,科学家们正在竞相寻找常见清洁能源问题的解决方案,包括太阳能储存。太阳能是我们拥有的最好的可再生资源之一,但它面临的挑战使其无法被广泛采用并取代传统能源。由于太阳能在白天和一年中都是可变的,因此拥有一个强大的存储系统非常重要。目前,太阳能是通过太阳能电池转换成电能的,太阳能电池不能长期储存能量,单独的电池储存系统不方便且价格昂贵。为了解决这个问题,研究人员正试图找到将太阳能的能量转换和存储容量需求结合到一个设备中的方法。
先前简化太阳能转换和存储的尝试将两个不同的组件集成到一个复杂的设备架构中,最终效率低下、成本高昂且笨重。但是,在将这些元件组合成一个单一设备方面取得了重大进展,该设备共享了元件,并大大减少了以前设计中的问题。
这项研究总结在5月26日发表在《纳米研究能源》上的一篇论文中。
论文作者、日本筑波国立材料科学研究所助理教授薛海荣(Hairong Xue)表示:“地球表面接收到的太阳能量高达10万太瓦时,完全满足了全球每年16太瓦的能源消耗需求。”。“然而,与风力发电一样,太阳能由于孤立的波动而具有间歇性。为了平衡供需,转换后的太阳能需要存储在其他储能设备中。因此,必须将合适的储能技术纳入太阳能电池中,以实现太阳能的有效利用,并在需要时提供所产生的电力。”
本文总结了六种不同类型的光增强可充电金属电池的使用进展:锂离子电池、锌离子电池、锂硫电池、锂碘电池、锌碘电池、锂氧电池、锌氧电池和锂二氧化碳电池。作者详细介绍了各种电池的优缺点,以及如何将其应用于太阳能-电能转换和存储。例如,我们都熟悉的可充电锂离子电池,因为它们用于许多现代电子设备,包括笔记本电脑、手机和电动汽车,效率很高,但由于其复杂的结构,很难在太阳能使用方面进行规模化。
研究人员指出,这项技术仍处于早期阶段,还有更多的研究要做。展望未来,他们希望采取下一步行动,利用光增强型可充电金属电池改善太阳能存储。
薛说:“有必要探索更合适的电极材料,优化电池的器件结构。”。“对于实际应用,必须解决和改进稳定性和安全性问题。虽然光增强型可充电金属电池的开发速度很快,但大多数研究仍处于实验室测试的早期阶段。通过解决一些关键挑战,包括工作机制、电极材料和电池结构设计,目标是证明可行的光电设备中光电增强型可充电电池的使用。“研究人员还希望探索该技术如何应用于其他类型的能量转换和存储系统。
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