WO2023144319A1
La présente invention concerne une batterie rédox à flux, comprenant : - un premier compartiment comprenant un négolyte, sous la forme d''une composition aqueuse, comprenant au moins un …
Les performances et l'efficacité d'une batterie à flux dépendent largement de deux composants essentiels : les électrolytes et la membrane. Ces éléments jouent un rôle crucial dans la détermination de la densité énergétique, de la durée de vie et du coût global du système.
Les batteries à flux redox offrent une flexibilité sans précédent dans la conception de systèmes de stockage d'énergie, permettant d'ajuster indépendamment la capacité énergétique et la puissance de sortie. Les performances et l'efficacité d'une batterie à flux dépendent largement de deux composants essentiels : les électrolytes et la membrane.
Ces éléments jouent un rôle crucial dans la détermination de la densité énergétique, de la durée de vie et du coût global du système. Les électrolytes à base de vanadium sont les plus couramment utilisés dans les batteries à flux commerciales.
Une batterie à flux peut être utilisée comme une pile à combustible, où le combustible usé est extrait et un nouveau combustible est ajouté au système, ou comme une batterie rechargeable, où une source d’énergie électrique régénère le combustible. Parmi les types de batteries à flux, la batterie au vanadium est particulièrement prometteuse.
Malgré ces défis, plusieurs projets de recherche et développement explorent l'utilisation des batteries à flux dans les véhicules lourds.Des prototypes de bus utilisant des batteries à flux zinc-brome ont été testés, démontrant la faisabilité de cette technologie pour les transports publics urbains.
Alors que le monde cherche des solutions de stockage d'énergie plus efficaces et durables, les batteries à flux émergent comme une option prometteuse pour répondre aux défis énergétiques du futur. Les batteries à flux redox fonctionnent sur un principe électrochimique distinct des batteries conventionnelles.
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