在當(dāng)今快速發(fā)展的技術(shù)環(huán)境中,對(duì)可靠的儲(chǔ)能解決方案的需求從未如此之大。隨著我們對(duì)電子設(shè)備的依賴不斷增加,特別是在航空、太空探索和衛(wèi)星運(yùn)行中,對(duì)能夠承受極端溫度的能量存儲(chǔ)的需求至關(guān)重要。
幾十年來,電池一直是能源存儲(chǔ)的基石,提供高能量密度,但受到安全問題和極端溫度下性能有限的困擾。與此同時(shí),以高功率和耐用性著稱的電容器一直難以與電池的能量密度相匹配。贗電容器是一種彌合電池和電容器之間差距的設(shè)備,可提供高功率和能量密度。
在探索傳統(tǒng)電池替代解決方案的好奇心的驅(qū)使下,我踏上了釋放贗電容器潛力的旅程。該作品發(fā)表在《Small》雜志上。
我們與同事 Chirodeep Bakli 博士(印度 IIT Kharagpur)和 Hyunyoung Jung 博士(GNU,韓國)一起冒險(xiǎn)進(jìn)入未知領(lǐng)域,突破儲(chǔ)能技術(shù)的界限,為極端氣候條件下的個(gè)人和便攜式柔性電子產(chǎn)品提供動(dòng)力- 例如,在珠穆朗瑪峰或死亡谷 - 具有高能量/功率密度、最高的操作安全性和超長的循環(huán)壽命。
與我的博士學(xué)位。學(xué)者 Yadav Prahlad 正在開發(fā)用于水性鋅離子電池的氧化釩基陰極材料。我們發(fā)現(xiàn)氧化釩的某些相在水基電解質(zhì)中也表現(xiàn)出高贗電容。然而,水基電解質(zhì)較差的電化學(xué)穩(wěn)定性窗口將電池的運(yùn)行限制在~1V,這太低而無法提高能量密度。
從傳統(tǒng)的水包鹽型電解質(zhì)轉(zhuǎn)換為鹽包水型電解質(zhì)后,我們觀察到工作電壓窗口(~2.5 V)和電容顯著改善,從而實(shí)現(xiàn)了高能量密度。然而,僅使用鹽包水電解質(zhì),其是高濃度電解質(zhì),由于低溫下鹽的沉淀,低溫操作受到限制。但對(duì)于實(shí)際應(yīng)用,我們正在尋找一種可以支持高工作電壓并可以在任何環(huán)境下運(yùn)行的電解質(zhì),包括最冷或最熱的地區(qū)。
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