新闻资讯
第一作者:黑福前
通讯作者:张一敏
通讯单位:武汉科技大学资源与环境工程学院工作简介具有较高催化活性的金属基催化剂在强酸性电解液中易发生溶解,产生金属杂质并影响电池长期运行稳定性。钒基材料具有优异元素兼容性已逐渐成为VRFB电极改性的重要研究方向。本研究采用碳热还原法,以V2O3和乙炔黑为原料合成氮碳化钒(VCN)粉末。通过用VCN粉末和碳纳米管(CNT)协同修饰石墨毡(GF),成功制备了VCNT@GF复合电极,并将其应用于VRFB。试验结果表明,由于正极电解液在0.4-1.4...
第一作者:李思喆
通讯作者:王超
通讯单位:中北大学工作简介中北大学王超团队设计了一种刚性–柔性芳香哌啶两性离子交换膜(SPTPBI-C6O2),以刚性聚芳哌啶为主链精准调控磺酸位点与溴己基交联锚点比例,并引入含醚键柔性双咪唑交联剂,成功构筑致密三维两性交联网络与连续亲水微相分离通道。该协同交联策略使膜在吸水率达44.0%时溶胀率仅23.6%,干态拉伸强度达46.3...
第一作者:苗昱聪,高大为,戴亚月
通讯作者:段昊泓副教授(清华大学);邵明飞教授(北京化工大学);栗振华教授(北京化工大学)
通讯单位:北京化工大学、清华大学
DOI:10.1038/s41467-026-75866-0工作简介液流电池作为一种大容量、长时储能技术,为可再生能源消纳及电网调峰调频提供了一条具有竞争力的技术路径。然而,传统液流电池面临电解液成本较高且盈利模式单一等挑战,限制了其大规模应用。为解决上述挑战,北京化工大学邵明飞、栗振华课题组与清华大学段昊泓课题组合作,提出了一种开路液流电池(open-loop...
第一作者:蔡一冲
通讯作者:纪亚
通讯单位:上海交通大学中英国际低碳学院工作简介近日,上海交通大学中英国际低碳学院纪亚课题组在高能量密度液流电池领域取得新进展。研究成果以“Redox-Targeting...
第一作者:朱孜璇
通讯作者:王彪
通讯单位:东华大学
DOI:10.1016/j.jcis.2026.141151工作简介全钒液流电池(VRFB)用商业Nafion膜因过度溶胀导致钒离子严重渗透,成为制约电池性能的关键瓶颈。本研究提出一种简便的表面改性策略,通过层层自组装(LbL)将聚乙烯亚胺(PEI)和木质素磺酸钠(SL)依次沉积于Nafion...
第一作者:罗坚&韩明君
通讯作者:李洁教授
通讯单位:中南大学工作简介近日,中南大学李洁教授团队在Energy Storage Materials发表研究论文,报道了一种基于结构稳健型多金属氧酸盐(Polyoxometalates,...
一、行业重磅:武科大张一敏团队再破钒储能极限,2.4mol 高浓度电解液刷新纪录
近日,武汉科技大学资源与环境工程学院张一敏、刘涛团队在全钒液流电池领域取得里程碑式突破:成功将电解液钒浓度提升至2.4 摩尔,创下全球行业新高,大幅提升钒电池储能密度。图1 液流电池单电池测试系统(武科大实验室实拍)图2...
第一作者:钱彭华
通讯作者:钱彭华,张农
通讯单位:徐州工程学院工作简介磺化聚醚醚酮(SPEEK)质子交换膜因分子结构可调、热稳定性优异、生产成本低廉,在全钒液流电池(VRFB)领域具备广阔应用前景。但高磺化度 SPEEK膜虽质子传导能力优异,钒离子阻隔性能却较差,这是制约其实际应用的核心瓶颈。针对该问题,本文采用共价键合改性策略,以二乙烯三胺为交联剂,在高磺化度聚醚醚酮(HDS-SPEEK)分子主链上接枝交联支链,制备两性交联膜(CS-S)。共价交联网络可显著提升薄膜力学性能;膜内两性官能团可构建酸碱相互作用,在界面处构筑高效质子传输通道,协同提升质子传导率,同时大幅抑制钒离子跨膜渗透。其中CS-S-0.2样品综合性能最优,质子传导率可达 33.3mS·cm-1,离子选择性高达 21.3×103S·min·cm -3。全钒单电池测试结果表明,装配 CS-S-0.2 膜的电池在 200mA·cm-2电流密度下能量效率超过 66%,自放电时长可达 75.2...
第一作者:魏仕国
通讯作者:王刚,王瑞林
通讯单位:四川大学工作简介钒液流电池(VRFB)要求离子交换膜(IEM)同时实现快速质子传输、低钒跨膜渗透与净电解质迁移抑制,但上述性能通常存在强耦合关系。含磺化联苯(SBP)的苯并咪唑基膜已在燃料电池领域开展研究,但其在钒液流电池中的性能与适用性仍缺乏充分探索。四川大学王刚博士、王瑞林教授团队采用一锅法苯并咪唑化 / 酰化策略,制备了聚醚苯并咪唑(OPBI)基两性膜(OPBI-SBPx)。该设计将侧链磺化、具有位阻效应的联苯单元(二面角 62°)共价引入 OPBI 主链,在提供磺酸基质子传导位点的同时调控分子链堆积。结构表征表明,扭曲的 SBP 结构单元增大了链间距,促进了纳米相分离亲水畴的形成;而磺酸基团与苯并咪唑链段间的酸碱相互作用可抑制膜的过度溶胀与净电解质迁移。这种协同调控构建了利于质子传导、同时限制水合钒物种渗透的选择性传输结构。优化后的 OPBI-SBP50 膜电导率达 87.3...