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文献综述
1.本课题的研究意义随着科技的进步,电池作为生活生产中最常见的储能工具越来越受到人类的重视,目前有投入生产和使用的电池中,锂电池是最为常见的,由于其有着良好的储能特性,所占的空间较小,设备的重量较小,卓越的环保性能。
但是随着锂电池越来越广泛的使用,它的弊端也不断暴露,锂离子本身具有的高能量密度和活性特征使得锂电池存在着一定的安全隐患[1],而且锂电池的生产过程会产生污染环境的六氟磷酸锂,聚炳二乙烯等化学物质[2],锂电池的技术研发也受着各个方面的阻碍[2]。
因此对新电池的研究开发变得尤为重要。
镁二次电池是近年研发的一种具有高能量密度、高功率、低成本、无毒害的新型电池,特点是作为电极材料的镁,理论比容量大(2205mAhg-1),能提供较高的能量密度,而且与锂相比储量丰富,价格便宜,对环境友好[3],因此镁二次电池具有相当大的优势和发展前景。
镁二次电池由镁负极,电解质和正极材料组成,充电时,镁离子从正极脱离,经由电解质移动到负极并嵌入;放电时,镁离子从负极脱出,经由电解质嵌入正极。
当前镁二次电池在技术上的主要阻碍因素有以下两点[4]:(1)正极材料的限制。
镁离子电荷密度大,相较于锂离子更易溶剂化,因此镁离子的嵌入以及在正极材料之中的移动更为困难。
(2)电解液限制:在绝大多数电解液中,镁在表面会形成致密的钝化膜,使得镁离子不能通过。
因此镁二次电池的研究关键在于找到适合镁离子嵌入的正极材料和能使镁可逆沉积-溶出的电解液。
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