中國儲能網(wǎng)訊:目前,全球量子電池研究仍處于實(shí)驗(yàn)室理論探索與原型驗(yàn)證階段,但已有多個研究團(tuán)隊(duì)取得一定研發(fā)進(jìn)展,這些研究成果將給儲能技術(shù)領(lǐng)域帶來顛覆。
從智能手機(jī)、電動汽車,到公用事業(yè)規(guī)模儲能系統(tǒng),電池已經(jīng)滲透到現(xiàn)代社會方方面面,推動儲能裝置在小型微型化、高功率密度、大存儲容量、更快速充電等性能上不斷逼近物理與化學(xué)材料的理論極限。在此背景下,量子電池這一基于量子力學(xué)原理的新型儲能技術(shù)開始受到關(guān)注。通過利用量子糾纏、量子相干等奇特效應(yīng),讓量子電池理論上實(shí)現(xiàn)儲能密度與充電速度突破。目前,全球量子電池研究仍處于實(shí)驗(yàn)室理論探索與原型驗(yàn)證階段,但已有多個研究團(tuán)隊(duì)取得一定研發(fā)進(jìn)展,這些研究成果將給儲能技術(shù)領(lǐng)域帶來顛覆。
重新定義小型儲能技術(shù)極限
傳統(tǒng)電池通過化學(xué)反應(yīng)存儲能量,量子電池則基于量子力學(xué)原理運(yùn)作,后者得益于微觀世界中獨(dú)特的量子特性以及自下而上的原子級制造工藝,有望成為一種具有更小體積、更強(qiáng)充電功率、更高存儲容量以及更大可提取功的新一代儲能與供能裝置。
法國前沿科學(xué)洞察網(wǎng)指出,量子電池可以作為小型離網(wǎng)能源,也可為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備供電。同時,由于充電和存儲功能集成在一個系統(tǒng)中,更易于集成和使用。
全球范圍內(nèi),量子電池研發(fā)仍處于早期階段,但已有一些關(guān)鍵性突破。今年7月,蘭州大學(xué)與湖北大學(xué)和中科院精密測量院合作提出自放電緩解量子電池方案,相關(guān)研究成果已發(fā)表在全球物理學(xué)頂級期刊上。這是該團(tuán)隊(duì)繼2024年提出抗老化的遠(yuǎn)距無線充電量子電池方案后,取得的另一重要成果。該方案首次同時實(shí)現(xiàn)了對量子電池可提取功的優(yōu)化與自放電的有效控制,對于推動量子電池的物理實(shí)現(xiàn)具有重要理論指導(dǎo)意義。
同一時期,澳大利亞皇家墨爾本理工大學(xué)和澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織組成的研究團(tuán)隊(duì),開發(fā)出一種能顯著延長量子電池壽命的新方法,可以將量子電池的能量保持時間控制至微秒級,比之前的模型提升1000倍。澳大利亞皇家墨爾本理工大學(xué)校長特聘研究員Francesco Campaioli表示:“此次技術(shù)突破,為便攜式電子設(shè)備和小型傳感器供電提供了新方向,相當(dāng)于一部手機(jī)充電30分鐘后閑置,大約20天后才會沒電?!?/span>
科學(xué)界普遍認(rèn)為,針對量子電池研發(fā),找到恰到好處的能量水平并能夠簡單可靠進(jìn)行管理、存儲和釋放是關(guān)鍵,因?yàn)槲镔|(zhì)在量子物理學(xué)中的行為常常出人意料且難以預(yù)測。麻省理工學(xué)院能源研究所教授羅伯特·湯普森表示:“量子效應(yīng)在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下表現(xiàn)良好,但在真實(shí)世界中仍然面臨穩(wěn)定性問題。極端溫度、震動等因素都可能影響量子態(tài)的維持?!?/span>
有效提高光伏電池轉(zhuǎn)換效率
美國物理學(xué)會旗下能源期刊PRX Energy指出,量子電池技術(shù)可以顯著提高太陽能電池效率,使其能夠更快捕獲和儲存太陽能,同時也能催生出更高效、更強(qiáng)大的電子設(shè)備。
今年2月,澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)研究組織首席科學(xué)家James Quach領(lǐng)導(dǎo)的研究團(tuán)隊(duì),成功開發(fā)出一種利用微腔的量子電池模型。該微腔是一個充滿有機(jī)分子的微小空間,有機(jī)分子之間會放置高反射性的微米級鏡子,這些鏡子能夠捕獲激光,促使分子從光中吸收能量。
該研究團(tuán)隊(duì)充分利用量子糾纏現(xiàn)象,從而讓這個量子電池模型可以實(shí)現(xiàn)一種稱為“超吸收”的顯著效應(yīng),進(jìn)而讓充電速度變得更快。微腔中的有機(jī)分子越多,充電過程就越快,這是因?yàn)橄嗷ゼm纏的吸光分子協(xié)同工作,形成了一個整體的“量子超級分子”,增強(qiáng)能量吸收能力。這意味著,在陰天等弱光條件下,這個量子電池模型能更高效地捕獲稀缺的光子;而在強(qiáng)光條件下,集體吸收特性則以遠(yuǎn)超傳統(tǒng)電池的極限速度進(jìn)行充電,從而大幅提升吸光效率,為全天候、高效益太陽能發(fā)電與存儲一體化提供了全新路徑。
James Quach表示:“量子電池通過改善光電材料在弱光條件下的能量捕獲能力,提高太陽能電池的效率。不過,我們還有很多工作要做。比如,目前的太陽能電池能夠存儲來自寬范圍波長的能量,但我們量子電池原型只能吸收特定波長的光?!?/span>
James Quach研究團(tuán)隊(duì)正在探索不同材料和結(jié)構(gòu)配置,從而進(jìn)一步完善這個量子電池模型的構(gòu)造,為大規(guī)模應(yīng)用制造出實(shí)用且成本效益高的量子電池奠定基礎(chǔ)。
大幅提升電動汽車?yán)m(xù)航能力
值得一提的是,量子電池在電動汽車領(lǐng)域應(yīng)用也有顯著進(jìn)展。今年4月,特斯拉公布了其量子電池技術(shù)研發(fā)動向,稱該技術(shù)將使特斯拉新款電動汽車?yán)m(xù)航能力突破2000公里。
“這不是簡單的技術(shù)迭代,而是能源行業(yè)的革命性飛躍。”特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克表示。量子電池技術(shù)突破了鋰離子電池的物理限制,通過結(jié)合量子隧穿效應(yīng)和超級電容技術(shù),將電池能量密度提高近8倍。
特斯拉在量子電池技術(shù)方面的研發(fā)主要集中于“量子波動提取”,即利用電子的波粒二象性,通過特殊材料結(jié)構(gòu),讓能量在微觀層面實(shí)現(xiàn)高效儲存和釋放,研發(fā)關(guān)鍵在于新型納米級石墨烯陣列結(jié)構(gòu)。特斯拉首席技術(shù)官安德魯·鮑爾指出,這相當(dāng)于將儲能技術(shù)提升一個或兩個維度,將打破傳統(tǒng)熱力學(xué)的部分限制。特斯拉開發(fā)的專用量子管理系統(tǒng),還可以精確控制充放電過程,確保電池安全高效運(yùn)行。
美國汽車工程師學(xué)會獨(dú)立測試顯示,搭載量子電池的特斯拉Model S在綜合工況下,續(xù)航里程可達(dá)1980公里,較目前市面上的電動汽車提升近3倍。
特斯拉方面表示,該公司的量子電池技術(shù)還支持“閃充”功能,只需要15分鐘即可充滿80%的電量,足夠行駛1600公里。雖然特斯拉并未公布搭載量子電池的車型價格,但市場估計(jì),將比同級別車型高出30%至50%。




