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文献综述
文 献 综 述目前,面对环境污染、能源短缺,人们越来越意识到能源的重要性,而相较于会造成温室效应、雾霾等环境问题的不可再生的传统的化石燃料,各种新型的能量转换和存储设备成为研究热点。
与其他能量转换设备相比,二次电池能够在特定条件下利用内部电极材料具有的化学能,将其转化为电能对外界释放;同时又可接收来自外部电源的电能,将工作后的电极材料恢复到活性状态,实现能量的存储[1-3]。
由于这种功能特性,二次电池在许多领域中都得到了广泛的应用,1991年,Sony 公司将锂离子电池引入便携式电子设备,现在锂离子电池已广泛应用于人类生活的各个方面。
然而,近年来,锂离子电池有限的能量密度导致该电池已经不能满足现在消费者的要求。
所以,能量密度远高于锂离子电池的新型二次电池如锂-空气电池进入人们的视线。
锂-空气电池通过锂与活性燃料(O2)间的反应,成功将化学能转换成电能。
由于锂-空气电池的阴极活性材料能够源源不断地从空气中获取而不需要特殊容器存储,使其具有质量轻,成本低,环境友好和高能量密度等优点。
研究人员根据使用的电解质不同,通常将锂空气电池分成四种:有机电解液体系锂空气电池、水系电解液锂空气电池、固态锂空气电池和混合电解质体系锂空气电池[4-5]。
水系锂-空气电池中,金属锂易受腐蚀而粉化存在安全隐患,极大程度上限制了水系锂-空气电池的发展。
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