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Donald Sadoway: 发展可再生能源的关键钥匙

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    这个会场的照明用电
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    是刚刚发出的。
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    因为就当前技术能力而言,
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    电能的供求必须保持
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    动态平衡。
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    假设我从讲台这端走到那端的时间里
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    一些十几兆瓦功率的风力发电机
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    不再向我们的电网中供电,
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    瞬间产生的不平衡需立即由
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    其他发电机发出的电能来消除。
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    但煤电厂,核工厂的
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    响应速度达不到要求。
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    不过巨型电池可以做到这点。
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    利用巨型电池,
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    我们便能处理那些导致风力发电机
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    和太阳能发电机间歇性
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    熄火(停止供电)的问题。
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    目前,这是由煤、天然气和核能发电机保证的。
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    你看,在这儿,电池
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    是运行正常进行的关键设备。
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    有了它,我们可以使用太阳能
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    甚至是在阴天的时候。
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    于是一切都大不一样了。
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    因为那样的话,可再生能源
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    如风能和太阳能就能通过呼呼旋转
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    的风翼或是太阳能板
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    转化为电能来到这个舞台中央。
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    今天我想告诉你一些关于此种设备的信息。
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    它叫做液体金属电池。
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    它是一种全新的能量存储方式。
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    而我在麻省理工学院发明它,
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    当然是和我的学生的团队和博士后们
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    一起发明它的。
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    现在,今年的 TED 大会的主题是全谱。
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    OED(牛津英语字典) 中“光谱”的定义是
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    “电磁辐射波长的
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    全集,
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    从波长最长的无线电波到波长最短的伽玛射线。
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    而在这其中可见光波长范围
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    只占了一小部分。”
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    所以我在这里不仅仅是告诉你
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    我在麻省理工学院的团队是如何从自然中
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    得出的一个全球问题的解决方案的。
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    我们还会过一下全谱,并且我会告诉你们,
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    在研发这种技术
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    的过程中,
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    我们是如何发现一些可以作为创新经验的
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    非正统观点或教义。
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    这些是值得教授于人的思想。
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    要知道,
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    若想我们的国家走出其当前的能源困势,
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    保守的做法是行不通的;
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    在黑暗中冲撞是行不通的;
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    激进的破旧立新是行不通的。
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    我们要用老式的美国方法,
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    我们要去发明创新
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    一起集思广益,找到解决方法。
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    (掌声)
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    现在我们开始今天的内容。
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    约 200 年前,一位名叫亚历山德罗 · 沃尔塔的教授,
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    在意大利的帕多瓦大学
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    发明了电池。
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    他的发明促使科学界产生了一个新领域——
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    电化学,
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    以及相应的新技术
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    如电镀。
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    也许我们忽略了一件事,
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    伏特发明的电池
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    也是首次
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    证实了教授是很实用的一种人。
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    (笑声)
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    伏特的出现,打破了人们
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    一贯的"教授无用论"。
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    这就是第一块的电池 — —
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    一堆用浸过盐水的纸板
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    分隔开的硬币、 锌、 银。
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    这是设计一块
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    电池的起点 — —
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    两个电极,
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    这块电池中还有的不同功用的金属
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    和电解质,
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    这块电池中盐是溶解在水中的。
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    科学就是这么简单。
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    不可否认,我放过了一些细节。
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    现在我已经告诉了大家
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    电池科学是很简单的。
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    而且网级存储需要
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    是迫切的。
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    但事实上
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    现在根本还没有电池技术
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    能够满足
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    网格存储苛刻的性能要求,
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    即非同寻常的高功率,
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    长寿命
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    和超低成本。
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    我们需要换一种方式思考问题。
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    我们想要大容量,
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    我们想要价格便宜。
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    所以让我们不再考虑那种范式
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    先找到并使用最酷的化学药剂
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    然后通过制造大量产品
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    成功拉低成本曲线的范式。
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    相反,让我们发明
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    电力市场的价格点。
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    这意味着所以
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    周期表中的某些部分
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    不言自明是利益禁地。
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    这种电池的组成元素
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    必须在地球上大量存在。
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    我说,如果你想要东西便宜的掉渣,
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    那就土渣堆里制造出它— —
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    (笑声)
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    最好还是本地
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    的土渣堆。
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    我们需要花费较少的简单些的
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    制造技术和便宜的场地
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    来制造这些东西。
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    所以约六年前,
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    我就开始思考这个问题了。
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    为了能对此问题有一个全新的视角,
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    我从电力存储以外的领域寻求灵感。
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    事实上,我曾沉浸于一种既不
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    存储,也不产生电力的技术中,
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    相反这种技术需要消耗电,
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    而且相当费电。
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    我说的铝的生产技术。
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    该技术在1886年
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    由一对22岁的夫妻— —
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    来自美国的霍尔和来自法国的俄罗特,发明。
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    短短几年后,铝的制造工艺因他们的发明
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    而改变。
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    铝不再如同银一般珍贵,
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    反而成为一种普通的建材。
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    你们看到的是现代连铝厂的生产车间,
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    宽约 50 英尺(15.24米)
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    长约半英里(1.6公里) — —
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    那里面有一排一排的单元组,
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    这类似于伏特电池。
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    但是他们有三个重要的区别:
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    1. 伏特电池在室温下工作;
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    2. 伏特电池装有固体电极;
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    3. 其电解质是由盐和水组成的。
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    霍尔-俄罗特工作单元
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    则是在高温下工作的。
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    该温度需要能够
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    使铝保持在液体状态。
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    这里的电解液
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    也不是由盐和水组成的,
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    而是由融化的盐组成的。
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    这个液态金属,
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    熔盐和高温的组合是相当好的导体,
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    我们通过它传输高电流。
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    今天,我们可以以低于 50 美分一磅的成本
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    从原矿中提炼出纯净的金属。
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    这就是现代电冶金技术
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    的经济奇迹。
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    这点牢牢地抓住了我的注意。
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    我不停想发明出一种能够获得
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    如此巨大经济利益的电池。
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    现在我做到了。
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    我发明了液态电池 — —
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    该电池的电极是由液态金属构成的,
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    其电解液则是由融盐构成的。
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    我将告诉你们这是如何实现的。
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    我把低密度
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    的液态金属放在顶部,
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    高密度的液态金属放在底部,
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    中间则放置着融盐。
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    所以,现在,
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    如何选择金属?
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    对我来说,设计工作
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    总是从周期表
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    这里开始的。
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    这是迪米特里门捷列夫教授
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    的名言。
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    我们所知道的一切
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    都是由这张表里的
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    元素组成的。
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    我们的身体也不例外。
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    我记得某天某刻
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    当我在寻找一些能够
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    满足我的条件的金属,
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    那些在地球上大量存贮
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    不同的相对密度
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    与高互反应性的金属的时候。
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    我能感觉到我的心在颤抖,
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    因为我知道我就快找到答案了。
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    低密度的镁,放在顶部
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    高密度的锑
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    放在底部。
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    知道我要告诉你们什么吗?
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    做教授的好处之一就是:
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    可以用彩色粉笔。
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    (笑声)
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    那么,要产生电流,
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    镁要失去两个电子
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    变成镁离子,
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    然后镁离子将渡过电解液,
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    从锑分子获得两个电子
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    并与锑化合形成一种新合金。
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    产生出的电子
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    会在真实的世界,比如这里,
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    为我们的设备供电。
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    现在,要给电池充电,
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    我们将它与电源相连。
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    电源可以一个风电场或是其他。
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    我们使电流反向传输。
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    这将使原来的镁锑合金分解,
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    镁离子将返回到上部电极,
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    于是我们便还原到最初的电池结构及成分。
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    电池两级传输的电流
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    会产生热量,这些热量足以维持电池处于一个相对恒定的温度。
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    这很酷,
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    至少在理论层面上是的。
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    但实践层面上如何呢?
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    那么下一步我们要做什么?
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    我们会到实验室去。
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    我会去雇用经验丰富的专业人士吗?
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    不,我雇了一名学生
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    并且指导他,
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    传授他如何从我的角度,
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    考虑这个问题,
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    然后我便放任他自由思考。
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    那学生叫大卫 · 布拉德韦尔,
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    就是照片里的人。
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    他似乎在思考这想法是否可行。
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    那时候我没有告诉大卫,
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    我本人也相当怀疑该设备能正常工作。
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    但大卫是个年轻人,他很聪明
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    而且他想要一个博士学位,
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    于是他着手建立 — —
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    (笑声)
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    他着手建立
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    史上第一个液态金属电池。
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    涉及到的化学原理就是我们上面提及的。
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    大卫的初步实验十分成功。
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    当时实验经费是
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    麻省理工学院的种子资金。
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    而后成果的实验结果吸引了私营企业和联邦政府
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    投入大笔的研究资金,
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    那是我们研究经费的主体。
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    于是我有能力雇佣更多的人,我的团队扩充至20人。
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    其中有研究生、博士后
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    甚至有大学生。
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    那时我能吸引来素质极佳的人,
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    他们同我一样对科学
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    及社会服务充满热情。
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    我们投入精力与这一切并不是为了所谓的职业规划建设。
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    如果你问这些人
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    为什么他们从事液态金属电池的研究工作,
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    他们的答案将会使我们回想起
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    1962年肯尼迪总统
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    于莱斯大学的演讲中的精辟之言
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    我在这将较为随意的引用
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    "我们选择研究网级存储
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    不是因为它容易实现
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    而是因为它难以实现。”
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    (掌声)
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    这就是液态金属电池的演变。
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    我们工作主力从这些功率为1Wh的胞元电池开始。
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    我叫它 小酒杯(shotgalss)。
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    当时我们有超过 400 个小酒杯,
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    里面不单单是镁和锑,还有各式各样的化学药品。
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    我们为了提高其效能,才加进去的。
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    趁胜出击,我们将胞元电池的储能从1Wh扩大到20Wh.
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    我称其为冰球。
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    实验成绩显著。
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    然后我们将体积扩大为碟型大小。
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    这就是 200 Wh的电池。
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    该技术被证明其本身
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    是强健的且可扩展的。
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    但对于我们而言,研发的步骤还是不够快。
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    所以一年半前,
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    大卫和我,
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    以及另一个研究人员,
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    成立了一家公司。
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    这样我们加快研发进度
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    同时也加快了产品制造的竞争。
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    所以今天在 LMBC,
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    我们可以构建直径 16 英寸的胞元电池
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    其容量为1kWh — —
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    是最初“小酒杯”胞元电池容量
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    的1000倍。
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    我们称其为比萨。
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    然后我们即将有4kWh的胞元电池。
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    它的直径为 36 英寸。
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    我们称之为酒馆小桌,
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    但它尚未准备好在黄金时段亮相。
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    这种技术的一个变体
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    使我们能够将这些酒馆小桌按面堆叠成块,
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    然后这些模块可以组合成一个巨大的电池。
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    这电池需要一个 40 英尺大的集装箱
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    来放置它。
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    其铭牌可标志额定容量为2TWh,
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    即200MWh。
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    其能力
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    以满足200 户美国家庭的
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    日常电力需求。
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    在此,我们在网格级存储级别上实现了它:
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    无声无排放
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    无移动部件,
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    可远程控制,
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    而且价格适中
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    【不需资助(这点我不知道怎么翻)】。
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    所以我们从中都学到了什么?
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    (掌声)
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    那么我们从这些经历中学到什么呢?
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    让我与你们分享
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    一些惊喜发现和异端的出发点。
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    他们是不可见的。
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    温度:
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    惯例是额定温度应是较低的温度,
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    比如室温或其左右,
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    然后安装一个控制系统来维持温度的稳定。
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    避免热量散失。
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    液态金属电池设计之初并未考虑温度设定的惯例
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    而是直接规划其在高温下工作。
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    我们的电池可以应付电流冲击时
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    产生的温高增长。
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    生产规模: 按惯例,我们会
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    大量生产产品来降低每件产品的成本。
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    液态金属电池通过减少产量来降低
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    成本,但是他们的体积还会更大。
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    最后,人力资源:
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    按惯例
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    我们应该聘请电池专家,
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    和经验丰富的专业人士。
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    他们丰富的经验和知识,
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    可以加快液体金属电池的研发。
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    我却雇用了学生和博士后,并指导他们。
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    对于电池,
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    我努力发掘它们的储存电势能的潜力;
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    在辅导的时候
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    我努力发掘人潜力。
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    所以你看,
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    液态金属电池的故事
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    不仅仅是一个技术发明
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    的故事。
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    它是一个“发明”发明家,
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    “发明”全谱的蓝图
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    (掌声)
Title:
Donald Sadoway: 发展可再生能源的关键钥匙
Speaker:
Donald Sadoway
Description:

使用太阳能和风能这样的可再生能源的关键点是什么呢? 储存——这样我们在太阳落山或者无风的时候仍可以拥有并使用能量.在这个充满启发性的公开演讲中,Donald Sadoway为我们展示了用来储存可再生能源的大型电池的未来. 如同他所说的那样:"我们需要以不同的角度来思考问题.我们需要往高处想.我们还需要往实惠处想."

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Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:54

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