这项发现的重要性在于,下一代电池需要很好地处理这两个方面(存储和释放能量),才能在规模化的电网中得到应用。
研究领队Timothy Cook博士和论文一作Anjula M. Kosswattaarachchi表示:“BODIPY也可当做是鉴别蛋白质的一个传感器,能够很好地实现这个功能”。
Cook表示:“随着全球对替代能源依赖性的增加,我们将面临一个大问题——如何储存能源呢?尤其在太阳下山之后的夜里,或者当风不再刮起的时候。这些能源都是断断续续的,所以我们需要电池来储存足够的能源,才能给千家万户供电”。
本次研究混合了PM 567和乙腈溶剂,打造出了实验所需的燃料解决方案。
氧化还原液流电池有望解决这个问题,因其储能罐能够被轻松放大,以存储大量的能源,而不会指数级地增加成本(尤其与基于锂离子电池的其它系统相比)。
当前状况是,尽管液流电池有着相对更安全、更划算的优势,但锂离子电池仍把持着市场霸主的地位。
为了测试基于BODIPY的电池的表现,团队将PM 567(一种能源型BODIPY染料)溶解到了乙腈溶剂中,然后对其进行持续上百次的充放电循环,结果发现该化合物在整个周期内都没有出现衰退(这点与许多其它化学材料相比有很大的不同)。
鉴于不同的BODIPY有着相同的化学性质,未来其有望开发出更给力的储能染料。根据测试结果,研究人员预测BODIPY电池能够产生2.3伏特的电压。
该团队的这项发现,已经发表在近日出版的《化学与可持续性》(ChemsusChem)期刊上。
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