来源:企业上市
我国研制出全球首例气-固氢负离子原型电池
常温常压下实现高效“氢电共储”,能效较传统技术提升三分之一
困扰氢能利用半个多世纪的核心难题——储氢,有望迎来全新的技术路线。记者近日从中国科学院大连化学物理研究所获悉,该所陈萍研究员团队成功构建了全球首例以氢气和金属为电极的气-固氢负离子原型电池,相关成果于北京时间5月13日发表在国际顶级能源期刊《焦耳》(Joule)上。该电池可在常温常压下工作,能量利用效率高达93.9%,比传统热储氢方式提升了三分之一。
氢负离子是氢原子获得一个额外电子后形成的带负电离子,具有极高的反应活性和能量密度,被认为是发展下一代全固态电池的理想载流子。然而,氢负离子在自然条件下极不稳定,极易失去电子,长期难以直接用于电化学储能。
陈萍团队自2018年起聚焦氢负离子传导研究。2023年,团队开发出新型氢负离子电解质材料,实现了低温条件下氢负离子的稳定传导;2025年,进一步构建出首例全固态氢负离子原型电池。在此基础上,团队此次创新性地提出“气-固氢负离子电池”构想,利用金属镁作为负极活性物质、氢气作为正极活性物质,组装出可在宽温域工作的新型电池。
该电池的工作原理独特而精巧:放电时,氢气在正极被还原为氢负离子,氢负离子通过特制电解质传导至负极,与金属镁反应生成氢化镁,完成储氢,同时向外输出电能;充电时,氢化镁分解释放氢负离子,氢负离子在正极失去电子重新生成氢气并被排出,金属镁也得以再生。整个过程实现了“边充放电、边储放氢”的“氢电共储”模式。
把“充电”和“加氢”做成了同一件事,而且效率极高、条件很温和。
一、它到底造了个什么东西?
你可以把它理解成一种 “既能存电、又能存氢”的二合一电池。
放电时:它像普通电池一样输出电力,同时“吸”入氢气,把氢气储存到电池的金属材料里。
充电时:它消耗电力,把之前存好的氢气再“吐”出来。
这就像一边给手机充电,一边顺便往里面充了点燃料气。你不想用电了,还能随时把这部分燃料气单独拿出来用。这就是“氢电共储”的意思。
二、为什么这事很难,是个大突破?
核心难题在于:他们驯服了一种极其不稳定、平时根本没法用的离子——氢负离子。
氢负离子是个啥?
氢原子一般是一个质子带一个电子。氢负离子是它多抢了一个电子,变成了带一个负电的“胖子”。这个“胖子”非常不稳定,很容易把多出来的电子甩出去,就像攥着一块烫手山芋,时刻想扔。因此,以前科学家很难用它来做电池内部的“搬运工”。
突破点在哪?
这个团队从2018年开始研究,先是找到了能稳稳“抓住”并传导氢负离子的材料(电解质),相当于修了一条能让“烫手山芋”平稳传递的高速公路。有了这条路,他们才终于造出了这种前所未有的电池。
三、这个电池是怎么工作的?
电池的正极是氢气,负极是金属镁,中间是他们特制的“高速公路”(电解质)。
放电(用电器)时:
氢气在正极得到电子,变成氢负离子。然后氢负离子通过“高速公路”跑到负极,和金属镁结合,变成氢化镁(一种储氢材料)。同时,金属镁被氧化,释放出电子,电子通过外电路做功,点亮灯泡。
结果:电灯亮了,氢气也被存进了镁里面。
充电(插电源)时:
过程反过来。氢化镁在负极分解,释放出氢负离子和电子。氢负离子通过“高速公路”跑回正极,失去电子变回氢气跑出来。金属镁也重新变回纯镁。
结果:电充进去了,氢气也被“挤”出来了。
四、它厉害在哪?用数字说话
不挑温度:从零下20℃到零上90℃都能正常工作,不论是东北冬天还是炎夏车内都没问题。
储氢能力强:充氢时,每克材料能储存高达1526毫安时的容量。在室温下,它能释放出自己重量6.0%的氢气(以氢化镁计)。
能量效率极高:“氢电共储”整个过程的能量利用效率达到93.9%。这个数字非常惊人,比传统储氢方式高了三分之一。
寿命还可以:循环使用60次后,容量还能保持70%以上,对于原型电池来说相当不错。
能点亮灯泡:他们把10个电池单元串起来,得到了超过2.4伏的电压,成功点亮LED灯,证明了这东西真的能用。
五、这解决了什么大难题?
解决了氢能利用中最头疼的储运问题。
现在的储氢手段很极端:
高压气态储氢:要压到700个大气压(相当于700公斤的重物压在指甲盖上),储氢罐又重又贵,还有风险。
低温液态储氢:要降温到零下253℃,比绝对零度只高了20度,耗能巨大。
这个新电池提供了一条常温、常压下的储氢新路。你不需要昂贵笨重的高压罐或超低温设备了,只需要这样一个“气固电池”,就能在平常环境下把氢“收”进去,要用的时候再温和地“放”出来。
总结一下
这项成果的意义在于一条全新的技术路线:
过去:储氢是储氢,发电是发电,两套系统独立,储氢条件苛刻。
现在:一个装置,同时完成高效储能和高密度储氢,而且全在温和条件下进行。
虽然现在还只是实验室里的原型,能量密度和循环寿命都还有很长的路要走,但它就像一块敲门砖,证明“氢负离子”这条路走得通,为未来开发更安全、更便宜的氢能汽车、电站和备用电源打下了理论基础。
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