热点关注:  
放射性同位素 粒子加速器 辐照杀菌 无损检测 高新核材 辐射成像 放射诊疗 辐射育种 食品辐照保鲜 废水辐照 X射线 中广核技 中国同辐

科学家利用中子衍射来帮助延长储能电池的使用寿命

2021-03-09 11:27          中子衍射 储能电池 中子束线 核分析技术


 

电池创新协会(CBI)启动了一项新的欧洲研究项目,该项目使用中子衍射来帮助延长储能电池的使用寿命。

该过程呈现了电池工作时的整个晶体结构,使电池专家可以观察和控制影响电池寿命和性能的过程。该项目由萨拉戈萨大学和西班牙国家研究委员会之间的联合研究所INMA与全球电池公司Exide Technologies合作进行。

合作伙伴将使用一组中子束线实验研究控制充电效率和电池电极故障的过程。通过特别关注电池电极,电池电极将能量传递给电解质和从电解质传递能量,以为与之相连的极化设备供电,中子衍射将用于研究在不同占空比下工作的电池。

CBI主任Alistair Davidson说:“在典型的储能占空比下,实时探测电池电极的能力将为如何提高电池性能和整个寿命提供重要的见解。“这些信息是我们高级电池研究计划的关键部分,该计划旨在确保高级铅电池不断创新,以满足全球对清洁,可再生能源存储的日益增长的需求。”

中子衍射不仅会标出电极表面的活性,而且会标出电池中存在的整个电极和电解质。这描绘了电池电极在微观水平上的变化,这是铅电池研究所独有的。

通过描述电池寿命的电极现象,这项研究揭示了有关如何控制活性材料以及最大限度地延长高级铅电池在所有应用中的电池寿命的新信息,这是CBI的关键目标。

随着欧盟努力成为可持续电池技术和制造领域的世界领先者,电池存储正在将自己确立为快速减少碳排放的决定性技术之一。同时,CBI预测,到2025年,对清洁电池技术的需求将增长到20,000MWh。


推荐阅读

ALICE发现在大型强子对撞机中粲强子化有所不同

由ALICE合作进行的新测量显示,在质子-质子碰撞中,粲夸克形成强子的方式与基于电子对撞机测量的预期大相径庭。 2021-06-11

破裂物理研究获进展

近日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所EAST团队等离子体破裂物理课题组在破裂物理、逃逸电子和破裂预测等方面取得了系列新进展。相关研究成果发表在Nuclear Fusion、Plasma Physics and Controlled Fusion等上。 2021-06-10

中子衍射研究:一种新的自旋结构及巨压磁效应

中国科学院物理研究所 北京凝聚态物理国家研究中心磁学国家重点实验室M03组团队,在Fe掺杂的MnNiGe合金中,利用中子衍射手段,首次解析出了无公度圆锥螺旋磁结构,并利用此磁结构关联的晶格畸变和织构效应获得了巨大负热膨胀 2021-06-10

近代物理所研究者指出近年报道的首例电子俘获核激发现象或被高估

近日,中国科学院近代物理研究所的科研人员发现,美国科学家发现的首例电子俘获核激发(NEEC)现象,因受复杂γ(伽马)本底影响,测量的激发几率可能被显著高估。该研究推荐利用次级束流装置在低γ本底环境下获得更可靠的实验结果。相关研究于6月2日发表在《Nature》的“Matters Arising”栏目上。 2021-06-08

中国散裂中子源初期核数据实验结果引人注目

中国散裂中子源(CSNS)是国家大型科学实验装置,于2018年建成。CSNS的反角白光中子实验装置(或反角白光中子源,简称Back-n)是一台高性能白光中子源,其综合性能处于国际同类装置的前列,尤其是其距中子产生靶等距离的中子流强是国际上最高的,覆盖能区范围和中子飞行时间测量的分辨率也具有很强的竞争力。 2021-06-05

阅读排行榜