团队进一步将这一新反应应用于锌溴液流电池。实验表明,得益于电解液中极低的Br₂浓度,采用传统非氟离子交换膜(SPEEK)组装单电池可实现长期稳定运行,降低了电池成本。在放大至5 kW级系统测试中,该电池在40 mA cm⁻²的条件下可以稳定运行超过700个循环,能量效率超过78%。由于Br₂浓度极低,循环前后电池的关键材料如集流体、电极和膜材料均未出现腐蚀现象。
该工作为长寿命溴基液流电池的设计提供了新思路,为锌溴液流电池的进一步应用推广奠定了基础。
相关成果以“Grid-scale Corrosion-free Zn/Br Flow Batteries Enabled by Multi-electron Transfer Reaction”为题,近日发表于《自然-能源》(Nature Energy)上。该工作的第一作者为DNL17博士研究生徐越。上述工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、中国科学院A类先导专项“基于高比例可再生能源的储能关键技术与示范”等项目的支持。(文/图 谢聪鑫、徐越)