该研究通过跨学科技术解决了长期存在的能源存储难题,为清洁能源应用提供了关键支持。
传统方法:依赖化学电池储能,成本高且寿命短
本研究突破:开发了基于光热转换的新型储能材料,效率提升至92%(见下表对比)
指标 | 传统锂电 | 新型材料 |
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储能效率 | 75% | 92% |
循环寿命 | 5年 | 20年+ |
环境适应性 | -20~50℃ | -50~200℃ |
路易斯教授指出,该材料可直接应用于光伏电站和太空设备:
实验数据显示,该技术使储能成本降低67%,同时减少85%的稀有金属消耗。研究团队通过纳米结构重组技术,首次实现材料自修复功能,避免传统电池的污染风险。
这项研究由瑞士、中国、加拿大三国实验室联合推进,其中中国团队贡献了关键的光热耦合算法。路易斯教授强调:“多国数据共享机制为突破提供了跨纬度实验样本。”(注:文中数据均引自《自然·能源》2023年同行评审报告)