
ରିଚାର୍ଜ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ |ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଭାବରେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଳୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ କୁହାଯାଏ|ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ତୁଳନାରେ ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଭାବରେ ଜ organic ବ ସମାଧାନ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସରଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୁରକ୍ଷା, ସୁଲଭତା ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ - ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଡିସଚାର୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଭଳି ଏକାଧିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ|ଏହି ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ, ଜଳୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀଗୁଡିକ ବୃହତ - ସ୍କେଲ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଇଛି |
1994 ରେ, ଡାହନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଭାବରେ ଏକ ଜଳୀୟ ସମାଧାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଲିଥିୟମ୍ {2} ion ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ|ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀର ସକରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉଛି LiMn2O4, ଯେତେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ VO2 ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ Li2SO4 ସମାଧାନ|ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀର ହାରାହାରି ଅପରେଟିଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ପାଖାପାଖି 1.5V ଏବଂ ଏକ ଥିଓରିିକାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତି 75 Wh / kg, ଯାହା ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗରେ 40 Wh / kg ନିକଟକୁ ଆସିଥାଏ|ଏହି ମୂଲ୍ୟ ସୀସା - ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ (ପ୍ରାୟ 30 Wh / kg) ଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ନିକେଲ୍ - କ୍ୟାଡମିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ, ଯଦିଓ ଏହାର ଚକ୍ର ସ୍ଥିରତା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଖରାପ |
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, 2000 ରେ, ଜାପାନର ଟୋକିଙ୍କ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଳୀୟ ଲିଥିୟମ୍ {{1} ion ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଡିଜାଇନ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ, ଯାହା LiV3Og କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ LiNiO10.81CO0.19O2 କୁ ସକରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଏବଂ Li କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା |2ତେଣୁ4ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ |
2006 ରେ, ଚାଇନିଜ୍ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫିଜିକ୍ସର ଏକାଡେମିକ୍ ଚେନ୍ ଲିକାନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗୋଷ୍ଠୀ TiPO₄ ଏବଂ LiT₂ (PO₃) negative କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଭାବରେ LiMnO₄ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନାଇଟ୍ ଭାବରେ LiNO₃ ସମାଧାନ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଜଳୀୟ ଲିଥିୟମ୍ {{1} ion ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ |
2007 ରେ, ଫୁଡାନ୍ ୟୁନିଭରସିଟିର ପ୍ରଫେସର ୱୁ ୟୁପିଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ LiV ସହିତ ଏକ ଜଳ - ଆଧାରିତ ଲିଥିୟମ୍ {{2} ion ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ |Oନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଭାବରେ, LiMnO |4ପଜିଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଭାବରେ, ଏବଂ LINO ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସମାଧାନ ଭାବରେ |
2007 ରେ, ଫୁଡାନ୍ ୟୁନିଭରସିଟିର ପ୍ରଫେସର ୱୁ ୟୁପିଙ୍ଗଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ LiV ସହିତ ଏକ ଜଳ - ଆଧାରିତ ଲିଥିୟମ୍ {{2} ion ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ |Oନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଭାବରେ, LiMnO |4ପଜିଟିଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ଭାବରେ, ଏବଂ LINO ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସମାଧାନ ଭାବରେ |
ସେହି ଦିନଠାରୁ, ସକରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଏକାଡେମିକ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜଳୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଅନେକ ଲିଥିୟମ୍ {{0} ion ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ବ୍ୟାପକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା |
ଏହି ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ଉଭୟ ସକରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡରେ ସକ୍ରିୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନକୁ ଅନ୍ତ c କରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଯ ounds ଗିକ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଣ୍ଣିତ|ଚାର୍ଜ - ଡିସଚାର୍ଜ ଚକ୍ର ସମୟରେ, ଲିଥିୟମ୍ ଆୟନ ଦୁଇଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ଓଲଟା ଭାବରେ ଗତି କରିପାରେ, ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ହାସଲ କରେ|ସମ୍ପ୍ରତି, ଜଳୀୟ ଲିଥିୟମ୍ {{3} ion ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏହାର ବିକାଶରେ ଏକାଧିକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି|ଜ organic ବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ତୁଳନାରେ, ଜଳୀୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଆୟନ - ଇଣ୍ଟରକାଲେଟିଂ ଯ ounds ଗିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ରାସାୟନିକ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡିକ ଅଧିକ ଜଟିଳ, ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଜଳ କିମ୍ବା ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, କୋ {{6} prot ପ୍ରୋଟନ୍ ଏବଂ ଧାତୁ ଆୟନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ / ଅମ୍ଳଜାନ ରିଲିଜ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ |

