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满足现状了么
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谁知道这个新闻的后续?--欧洲最大的储能电站 欧洲最大的储能电池设备即将在英国南部贝德福德郡的莱顿巴扎德启动,支持者希望其能改变英国电网格局,提高可再生能源的利用率。   据英国《卫报》报道,这个涉及前沿储能技术的示范项目将对可满足长时间供电需求的电力储存新方法进行测试,以调节电网供应和需求的峰谷差矛盾。   如何将风力和太阳能产生的电力存储起来,是维持稳定的电力来源的关键。但适用于电池和笔记本电脑等小型设备的存储技术一直难以大规模移植到国家电网上。   此次欧洲有史以来最大的储能设施由施恩禧电气欧洲公司、三星SDI公司和德国Younicos公司负责建造,造价1870万英镑(1英镑约合9.3 9人民币元,下同),或将对可再生能源领域产生深远的影响。该项目预计在2016年开始投入运营,建成后的容量为6兆瓦,将使用锰酸锂技术存储电能,并在用电高峰期供能,以满足电网需求。   施恩禧电气欧洲公司总经理安德鲁·琼斯(Andrew Jones)说,之所以选址莱顿巴扎德,是因为该地拥有实施这一示范项目所必要的基础设施,包括良好的电网系统和允许一个大型电池组并网的容量。他说:“电力存储能够帮助英国应对减排目标给电网带来的主要挑战。但目前英国的大规模能源存储项目十分有限。这个实用的示范项目有望将储能的优势和局限性展示出来,并发挥出其作为向低碳能源过渡的关键技术的潜力。”   如果测试成功的话,这种电池技术将向全球推广。伦敦帝国学院的研究表明,通过大规模储能,在本世纪20年代,仅英国每年就可节省30亿英镑资金。
锰酸锂结构 LiMn2O4是一种典型的离子晶体,并有正、反两种构型。XRD分析知正常尖晶石LiMn2O4是具有Fd3m对称性的立方晶体,晶胞常数a=0.8245nm,晶胞体积V=0.5609nm3。氧离子为面心立方密堆积(ABCABC….,相邻氧八面体采取共棱相联),锂占据1/8氧四面体间隙(V4)位置(Li0.5Mn2O4结构中锂作有序排列:锂有序占据1/16氧四面体间隙),锰占据氧1/2八面体间隙(V8)位置。单位晶格中含有56个原子:8个锂原子,16个锰原子,32个氧原子,其中Mn3+和Mn4+各占50%。由于尖晶石结构的晶胞边长是普通面心立方结构(fcc)型的两倍,因此,每个晶胞实际上由8个立方单元组成。这八个立方单元可分为甲、乙两种类型。每两个共面的立方单元属于不同类型的结构,每两个共棱的立方单元属于同类结构。每个小立方单元有四个氧离子,它们均位于体对角线中点至顶点的中心即体对角线1/4与3/4处。其结构可简单描述为8个四面体8a位置由锂离子占据,16个八面体位置(16d)由锰离子占据,16d位置的锰是Mn3+和Mn4+按1:1比例占据,八面体的16c位置全部空位,氧离子占据八面体32e位置。该结构中MnO6氧八面体采取共棱相联,形成了一个连续的三维立方排列,即[M2]O4尖晶石结构网络为锂离子的扩散提供了一个由四面体晶格8a、48f和八面体晶格16c共面形成的三维空道。当锂离子在该结构中扩散时,按8a-16c-8a顺序路径直线扩散(四面体8a位置的能垒低于氧八面体16c或16d位置的能垒),扩散路径的夹角为107°,这是作为二次锂离子电池正极材料使用的理论基础
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