Fe3+ 和 Al3+ 取代对锂离子电池层状富锂 Li[Li0.1Ni0.7Co0.3]O2 正极材料的影响:结构和电化学表征 PP06 – Nurul Izza Taib g-C3N4/AgI 复合材料的合成和结构表征及其对亚甲蓝降解的反应性 PP07 – Iesti Hajar Hanapi 质子交换膜燃料电池 (PEMCF) 用短切碳纤维 (CCF) 增强环氧复合双极板的二次填料行为 PP08 – Sabrina M Yahaya 聚苯胺涂层低碳钢在 0.5M 水性 NaCl 溶液中的阻抗研究 PP09 – Mas Fiza Binti Mustafa 用于可充电铝离子电池的纳米级 V2O5 正极的合成和电化学性能:退火温度的影响结构伏安法和循环伏安法
密封铅酸电池被广泛使用,但正如 Tony Morgan 所解释的那样,给它们充电可能是一个复杂的过程:给密封铅酸 (SLA) 电池充电似乎不是一个特别困难的过程,但给 SLA 电池充电的难点在于最大限度地延长电池寿命。简单的恒流/恒压充电器可以完成一段时间的工作,但使用像这样的非智能充电器会大大缩短制造商所称的电池寿命。使用智能充电器最大限度地延长 SLA 电池的使用寿命不仅具有成本效益,而且对环境也更好。在研究不同的充电技术之前,重要的是要了解电池的化学性质以及正常充电和放电周期中发生的情况。通常,SLA 电池中的正极板由二氧化铅制成,负极板由海绵铅制成。电解质通常是硫酸与胶凝剂的混合物,大部分被极板之间的绝缘隔板吸收和保持,见图 1。
在2000年国家工程师周的演讲中,尼尔·阿姆斯特朗(Neil Armstrong)在第20名中排名第20位,激光和光纤第18号,飞机排名第三,汽车排名第二,能量供应首先排名二十世纪最重要的成就。我们可以说今天,它们更重要!当前的社会问题包括能源供应危机,价格爆炸,塑料回收,“微塑料”和环境保护。注入成型是最常用的制造方法之一,用于建模高生产率的热塑性复合产品,用于运输或能源行业。通过导电复合材料的注射成型制成的双极板是不锈钢,泰坦或石墨板的替代品。激光加工和添加剂制造是具有高科学和工业兴趣的技术。欧洲的一个挑战是减少车辆燃油消耗并用环保替代品代替化石燃料。绿色氢燃料电池(PEMFC)是用于固定和移动应用的可能解决方案。
储能系统(如液流电池)对于将可变可再生能源整合到电网中至关重要。虽然增加电网中可再生能源使用量的主要目标是减轻环境影响,但生产储能系统等支持技术会对环境产生影响。因此,了解生产储能系统的影响对于从系统角度确定可再生能源的整体环境性能至关重要。在本研究中,评估了与生产新兴液流电池技术相关的环境影响,以便为材料选择和组件设计决策提供参考。根据八个环境影响类别评估和比较了三种商用液流电池技术的生产,使用从电池制造商收集的有关电池生产阶段(包括原材料提取、材料加工、制造和组装)的原始数据。在基线情景下,全铁液流电池的生产导致八个影响类别中的六个影响得分最低,例如全球变暖潜力 73 千克二氧化碳当量/千瓦时;累计能源需求 1090 兆焦耳/千瓦时。而全钒液流电池的生产在六个类别中的影响值最高,包括全球变暖潜力184 kg CO2 eq/kWh和累积能量需求5200 MJ/kWh。锌溴液流电池生产的臭氧消耗和淡水生态毒性值最低,非生物资源耗竭值最高。分析强调,生产这三种液流电池技术对环境的相对影响因不同的系统设计和材料选择而异。例如,电池系统边界的协调导致全钒液流电池的淡水富营养化和淡水生态毒性值低于锌溴液流电池。关于替代材料的使用策略,我们得出结论,全钒液流电池在八个影响类别中的四个中表现出最低的潜力,包括全球变暖潜力61 kg CO2 eq/kWh。在锌溴液流电池中,钛基双极板对环境的影响比碳基材料更大,而全铁液流电池中使用的聚合物树脂可以用生态毒性较低的材料代替。总体而言,分析揭示了液流电池材料、组件和系统的生产对环境造成的潜在影响。在这些电池广泛应用于可再生能源领域之前,迫切需要这项研究的结果。此外,我们的结果表明,材料选择改变了生产三种流电池的相对环境影响,并有可能显着减少与流电池生产和部署相关的环境影响。© 2020 Elsevier Ltd. 保留所有权利。