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文献综述
近年来,随着社会的不断进步以及人们生活水平的不断提高,开发和利用可再生能源已经成为从化石燃料向可持续能源供应和清洁能源利用的最重要能源革命。
使用太阳能、风能、潮汐能等可再生能源发电,可有效减少温室气体的排放,是未来电力行业的主要替代燃料。
然而,可再生能源具有不稳定性、不可控性、间歇性、受环境和气候影响较大,需要高效的储能设备。
其中电化学储能具有能量密度高、使用寿命长、绿色环保和无记忆效应等优点,被认为是一种理想的储能方式[1]。
可充电二次电池和超级电容器作为目前最为有效的电化学储能技术,在便携式电子设备和电动汽车等领域得到了广泛的应用,正逐步推广到智能电网、微网储能、航空航天等领域[2]。
锂离子电池(Lithium ion batteries,LIBs) 由于具有高的能量密度、优异的循环稳定性以及环境友好性主导着便携式和智能电子设备市场,发展迅猛[3]。
锂离子电池是目前使用最多的可充电移动电源,已广泛应用于手机、笔记本电脑、数码相机等电子器件。
负极材料是锂离子电池研究的核心之一。
然而,锂在地壳中的储存有限且分布不均,锂离子池研究和应用的不断深入,会造成锂资源短缺,锂离子电池的成本也会随着锂资源的短缺而显著提高,难以满足日益增长的电动汽车和储能系统需求。
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