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文献综述
文 献 综 述引言因人类不断增长的能源需求、化石能源消耗和价格攀升以及由此带来的环境危机,储能技术将扮演越来越重要的角色。
储能技术不仅应用于风能和太阳能等可再生能源并网和分布式储能,还可用于电网削峰填谷、调频服务和改善电力质量等方面,因此,世界各国争相将储能技术作为研究重点。
化学电源是可再生能源接入的理想储能技术。
与锂电池中金属锂资源储量紧缺和其价格不断攀升相比,金属钠原料地球丰度大且价格低廉稳定,钠电池在中、大规模静态储能中具有很高的成本优势。
钠硫电池由美国福特汽车公司于1966年提出,主要作为一种新型动力电池应用于电动汽车方面。
但由于技术原因及安全性问题导致其在动力汽车方面发展受到限制,而同样作为动力电池的锂电池则具有很大的优势[1,2]。
钠硫电池是一种特性优良的二次电池,其具有高能量密度、高安全性、长寿命、运行维护方便的优点,是各种二次电池中成熟且具潜力的一种储能电池[3]。
铝集流体是钠硫电池的重要组成部分,作为正极活性材料的载体,负责将外电路电子收集、传输至活性材料内,为电化学反应提供电子通道,加快电荷转移,减少电化学极化,还能够降低电池的内阻,提高电池的库伦效率,循环稳定性和倍率性能。
金属铝是钠硫电池硫极集流体的理想材料,它不仅价格低廉、易加工型、质轻(密度只有2.3 g/cm3) ,电导率也非常高(在350℃时其电阻率仅为 ρ = 6.410- 6 Ω/cm)[4]。
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