HemNyheterBatteriet lagrar energi och fångar kol

Batteriet lagrar energi och fångar kol

Batteriet lagrar energi och fångar koldioxid.Den använder material, arbetar längre, laddningar och kan hjälpa till att minska föroreningar på jorden och Mars.




Forskare vid University of Surrey har utvecklat ett litium-ko₂-batteri som lagrar mer energi och fångar koldioxid under drift.Denna nya design erbjuder ett alternativ till traditionella litiumjonbatterier genom att kombinera energilagring med kolupptagning.

Batteriet använder en billigare katalysator, cesium fosfomolybdat (CPM), istället för sällsynta och kostsamma material som platina.Denna switch minskar produktionskostnaden och förenklar tillverkningen.Tidigare litium-co₂-batterier kämpade med låg effektivitet, korta livscykler och svår laddning, men användningen av CPM övervinner dessa problem.

Genom att sänka överpotentialen, eller den extra energin som behövs för att starta kemiska reaktioner, tillåter CPM batteriet att ladda och urladdas med mindre energiförlust.Som ett resultat fungerar batteriet mer effektivt och upprätthåller prestanda under 100 cykler.Denna stabilitet är nyckeln för långsiktig, praktisk användning.

Laboratorietester bekräftade att litiumkarbonat, föreningen som bildas när batteriet absorberar koldioxid, kan upprepas och tas bort utan att skada batteriets prestanda.Denna konsekventa kemiska reaktion säkerställer att batteriet kan fungera pålitligt över tid.

Datormodellering visade att CPM: s stabila, porösa struktur skapar en idealisk yta för nödvändiga kemiska reaktioner.Denna struktur stöder effektiv energilagring medan man fångar koldioxid från atmosfären.

Batteriet är tillverkat av prisvärda, skalbara material, vilket tar bort behovet av sällsynta metaller.Detta gör storskalig produktion mer genomförbar och kostnadseffektiv.Om de kommersialiseras kan dessa batterier hjälpa till att sänka utsläppen från fordon och industrier genom att lagra ren energi och minska atmosfärisk koldioxid.Det finns också potential för deras användning på Mars, där atmosfären mestadels är koldioxid.

Med ytterligare forskning kan tekniken leda till ännu bättre katalysatorer och starkare batteridesign, och erbjuder ett skalbart sätt att lagra förnybar energi samtidigt som de stöder ansträngningar för att minska utsläppen av växthusgaser.

REFERENS: "Ultralow överpotential i uppladdningsbara Li - CO2 -batterier aktiverade av cesium fosfomolybdate som en effektiv redoxkatalysator" av Mahsa Masoudi, Neubi F. Xavier Jr, James Wright, Thomas M Roseveare, Steven Hinder, Vlad Stolojan, Qiong, Robert, Robert, thomas M Roseveare, Steven Hinder, Vlad Stolojan, Qiong, Robert, Robert, Roberi, Thomas M Roseveare, Steven Hinder, Vlad Stolojan, Qiong, Roberg, Robert, Roberi, Thomas M Roseveare, Steven Hinder, Vlad Stolojan, Qiong, Robert, Robert, Thomas M Roseveare, Steven Hinder, Vlad Stolojan, Qiong, Robert C. T. T. T.Siddharth Gadkari, 30 april 2025, Advanced Science.