美國《連線》雜志7月19日報道,日前美國研究人員開發(fā)出一種新材料,能夠按需儲存和釋放熱能。以這種材料制成的儲熱設備不但能量存儲密度大,還具有成本低、運輸方便、儲能時間長的特點,有望開創(chuàng)一種捕獲和存儲太陽能的全新方式。相關論文發(fā)表在《納米快報》雜志上。
美國麻省理工學院的杰弗里·格羅斯曼和他的同事艾拉克斯·庫帕克將偶氮苯分子“捆綁”在碳納米管上,形成一種碳納米管化合物,實驗顯示該材料的能量差(基能態(tài)到高能態(tài)之間的差值)和活化能(分子從常態(tài)轉變?yōu)槿菀装l(fā)生化學反應的活躍狀態(tài)所需要的能量)都較為理想。實驗顯示,新材料在能量密度上可達690瓦小時/升,超過了傳統(tǒng)鋰離子電池(200~600瓦小時/升),相對于僅采用偶氮苯的能量密度(90瓦小時/升),也獲得了極大的提升。
北卡羅來納大學化學系助理教授金井洋介說,通過化學鍵來實現(xiàn)太陽能可逆存儲近年來廣受關注。該項新研究的創(chuàng)新之處在于,它創(chuàng)建了可以用碳納米管來制造這種材料的納米模板,這為今后采用其他材料進行類似的研究鋪平了道路。
美國麻省理工學院的杰弗里·格羅斯曼和他的同事艾拉克斯·庫帕克將偶氮苯分子“捆綁”在碳納米管上,形成一種碳納米管化合物,實驗顯示該材料的能量差(基能態(tài)到高能態(tài)之間的差值)和活化能(分子從常態(tài)轉變?yōu)槿菀装l(fā)生化學反應的活躍狀態(tài)所需要的能量)都較為理想。實驗顯示,新材料在能量密度上可達690瓦小時/升,超過了傳統(tǒng)鋰離子電池(200~600瓦小時/升),相對于僅采用偶氮苯的能量密度(90瓦小時/升),也獲得了極大的提升。
北卡羅來納大學化學系助理教授金井洋介說,通過化學鍵來實現(xiàn)太陽能可逆存儲近年來廣受關注。該項新研究的創(chuàng)新之處在于,它創(chuàng)建了可以用碳納米管來制造這種材料的納米模板,這為今后采用其他材料進行類似的研究鋪平了道路。