歌奈Goena 2026-02-22 玩过戴森球计划的人都知道,当你的太阳能发电板围着星球赤道摆满一圈的时候,就不用考虑白天还是黑夜的问题了[doge_金箍]那么同理,如果我们…… ♥ 461 ↩ 18
三七白纸 2026-02-17 昨天在b站收到了一个评论,他说在生物学里面没有废物的材料,只是没有放到相对应的位置,一个系统的产出物也许是废物,但是送到另外一个系统里面,它可能就变成了原料,正好就对应了这个视频[打call] ♥ 290 ↩ 17
空白空白的空白白 2026-02-18 搜了下,铁锈电池目前每wh成本还是挺高的,和磷酸铁锂电池差不多,而体积是磷酸铁锂的5倍以上(非内行,随便搜的数据,准不准不重要,看大致趋势)。 感觉成本至少得降到磷酸铁锂的二分之一甚至三分之一才好大规模铺开吧? 而且缺点也挺多的,低温不能工作(因为是水基电解液),充放功率只有磷酸铁锂的几十分之一,不过循环寿命极长,是磷酸铁锂的几倍。 不过材料易得,在荒郊野岭建也不需要关注体积,建的够大就不用担心充放功率,主要是使用寿命长,而且没有热失控风险,维护成本低(也有说麻烦的,不太懂),感觉只要成本下来了,很适合在南方大规模铺开(因为是水基电解质,0度会冰冻) ♥ 176 ↩ 27
邓博 2026-02-17 Gemini调查发现,铁空气电池相较磷酸铁锂电池的弱项如下: 三、 发展的核心阻碍(短板) 尽管前景诱人,铁空气电池目前仍无法完全取代 LFP,主要原因在于: 能量效率(Round-trip Efficiency)低: 铁空气电池的充放电效率约为 50%-60%,而 LFP 超过 90%。这意味着同样的电,存进铁空气电池再取出来,近一半会浪费掉。 响应速度慢: 铁空气电池属于“慢郎中”,不适合调频或快速响应场景。 循环寿命挑战: 铁电极在多次充放电后容易产生钝化或体积变化,虽然已有实验室突破,但大规模商用的长期稳定性仍待验证。 ♥ 112
火柴人J 2026-02-17 二、铁流电池(Iron Flow Battery) 属于液流电池的一种。 正负极都使用含铁电解液 通过外部循环泵工作 常用于大规模电网储能 代表企业: ESS Inc. 特点: 循环寿命非常长(上万次) 安全 成本低于钒液流电池 体积较大,不适合车用 ♥ 19
瓶盖PING 2026-02-18 发电本身是远远不够的,如果能实现氢浮力高空风力发电机组,将会在可控核聚变之前提供源源不断的清洁能源,现在全靠火电顶着,氢这东西唯一的问题就是不合规,起源于上个世纪的某起事故[脱单doge] ♥ 19 ↩ 13
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在品位高的铁矿地区,比如澳大利亚,直接把电极打桩进铁矿里面,然后表面建水库蓄水做电解质。正好澳大利亚还能建沙漠太阳能,直接把整个大陆当电池
♥ 737 ↩ 27
玩过戴森球计划的人都知道,当你的太阳能发电板围着星球赤道摆满一圈的时候,就不用考虑白天还是黑夜的问题了[doge_金箍]那么同理,如果我们……
♥ 461 ↩ 18
省流:后锈带动先锈
♥ 432 ↩ 24
[思考]人是不是一种用碳包着铁的氧化还原电池,那我直接
♥ 381 ↩ 21
围着赤道铺一圈太阳能板就解决不稳定问题了,撑到中期除了核聚变就可以等到最后期用小太阳了[doge]
♥ 306 ↩ 58
昨天在b站收到了一个评论,他说在生物学里面没有废物的材料,只是没有放到相对应的位置,一个系统的产出物也许是废物,但是送到另外一个系统里面,它可能就变成了原料,正好就对应了这个视频[打call]
♥ 290 ↩ 17
搜了下,铁锈电池目前每wh成本还是挺高的,和磷酸铁锂电池差不多,而体积是磷酸铁锂的5倍以上(非内行,随便搜的数据,准不准不重要,看大致趋势)。 感觉成本至少得降到磷酸铁锂的二分之一甚至三分之一才好大规模铺开吧? 而且缺点也挺多的,低温不能工作(因为是水基电解液),充放功率只有磷酸铁锂的几十分之一,不过循环寿命极长,是磷酸铁锂的几倍。 不过材料易得,在荒郊野岭建也不需要关注体积,建的够大就不用担心充放功率,主要是使用寿命长,而且没有热失控风险,维护成本低(也有说麻烦的,不太懂),感觉只要成本下来了,很适合在南方大规模铺开(因为是水基电解质,0度会冰冻)
♥ 176 ↩ 27
一个听起来完美的技术缺没有使用,那肯定有更重要的问题无法解决。
♥ 114 ↩ 3
看到最后没看到能量密度数据,自己问了豆老师。建议这种科普类的内容加上一些数据和参数更好,而不是单纯讲概念
♥ 114 ↩ 8
Gemini调查发现,铁空气电池相较磷酸铁锂电池的弱项如下: 三、 发展的核心阻碍(短板) 尽管前景诱人,铁空气电池目前仍无法完全取代 LFP,主要原因在于: 能量效率(Round-trip Efficiency)低: 铁空气电池的充放电效率约为 50%-60%,而 LFP 超过 90%。这意味着同样的电,存进铁空气电池再取出来,近一半会浪费掉。 响应速度慢: 铁空气电池属于“慢郎中”,不适合调频或快速响应场景。 循环寿命挑战: 铁电极在多次充放电后容易产生钝化或体积变化,虽然已有实验室突破,但大规模商用的长期稳定性仍待验证。
♥ 112
投资铁条有没有搞头
♥ 56 ↩ 9
澳大利亚半个大陆当电池
♥ 51 ↩ 1
所以直接把车身做成铁锈电池?
♥ 49 ↩ 9
我要在今年高考化学题中看到它[doge]
♥ 47 ↩ 8
最麻烦的不是铁,是中空碳球的成本
♥ 38 ↩ 5
还是太空光伏靠谱,没有时候和季节影响,稳定供能。
♥ 25 ↩ 20
什么电池不是利用氧化还原反应?负极只要保护金属,那都是生锈啊
♥ 20 ↩ 2
二、铁流电池(Iron Flow Battery) 属于液流电池的一种。 正负极都使用含铁电解液 通过外部循环泵工作 常用于大规模电网储能 代表企业: ESS Inc. 特点: 循环寿命非常长(上万次) 安全 成本低于钒液流电池 体积较大,不适合车用
♥ 19
发电本身是远远不够的,如果能实现氢浮力高空风力发电机组,将会在可控核聚变之前提供源源不断的清洁能源,现在全靠火电顶着,氢这东西唯一的问题就是不合规,起源于上个世纪的某起事故[脱单doge]
♥ 19 ↩ 13
最稳的还是热电站,现代的超超临界燃煤发电效率高得吓人,差不多半斤煤就能发一度电;当然核电也稳,但太少了,不是主流,裂变技术也有泄露风险。
♥ 18 ↩ 4