掺杂Na₂Zn(SO₄)₂水合物

充电窗口更宽

针对Na₂Zn(SO₄)₂热化学储能材料的限制,通过掺杂优化其反应活性,使其脱水/水合起始温度更加适配应用需求,并显著改善循环稳定性。

Li, Yiling · Shkatulov, Alexandr · Linder, Marc · Schaefer, M. · 李本文 · Thess, André

Solar Energy Materials and Solar Cells 2025

参数信息

脱水起始温度(掺杂后)
7 °C
水合起始温度提升(掺杂后)
3 °C
蒸气吸收量
2 mol H₂O/mol Na₂Zn(SO₄)₂

技术优势

充电温度更低

掺杂使脱水起始温度降低7–20 °C,从而可在更低的温度下完成充电,拓宽了可利用的热源范围。

放热温度更高

掺杂使水合起始温度提升3–7 °C,意味着放热反应能在更高温度下触发,更有利于高品质热的释放。

蒸气吸收完全

掺杂后体系能够完全吸收蒸气,达到化学计量比2 mol H₂O/mol Na₂Zn(SO₄)₂,保证了较高的储能密度。

循环更耐久

LiCl掺杂样品在多次水合循环后失重减少,表明其质量保持能力增强,有望延长使用寿命。

应用场景