三维双金属磷化物纳米阵列用于Li-SeS2电池及改性机理研究文献综述

 2021-10-22 21:54:40

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文 献 综 述1.1锂离子电池概述当今世界,人们越来越重视对环境的保护。

为了实现这一目标,一方面需要减少对化石燃料的使用,另一方面要加大对可持续能源的开发,并努力向清洁可再生能源转变,如太阳能和风能。

然而,可再生能源本身有间断性质,要想对其进行持续输出,必须配备先进的能量存储系统,有效收集这些可再生能源并且按需释放能量。

电池系统作为能量储存和释放的有效中介,在储能系统中发挥着关键作用,近年来取得了飞速的发展。

锂电池,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。

锂离子电池自从商业化以来,由于其质量轻、绿色环保、寿命长等优势,在人们的日常生活中发挥着关键作用,锂电池也被称为20世纪以来最成功的储能电池。

但由于锂离子电池中锂离子只能嵌入层状电极材料中某些特定位点,理论能量密度难以充分满足大规模的产业应用(如电动汽车领域和家庭能量收集装置),所以锂离子电池虽然具有较高理论比容量,然而这也限制了其比能量,从而也限制了锂电池的应用[1]。

1.2锂硫电池概述鉴于锂电池的较低比能量,开发具有较高比能量的电池日益成为研究的热点,其中,锂硫电池因具备更高的比能量而备受关注。

硫作为电极材料具有理论比容量(1672 mAh g-1)高、储量丰富、价格低廉和对环境友好等优点,因此锂硫(Li-S)电池是颇具研究价值和应用前景的二次电池体系。

1.2.1锂硫电池工作原理锂硫电池由正极、电解液、隔膜和负极组成,以单质硫(S8)作为正极活性物质、金属锂片为负极,理论上可提供约2.1 V的平均电压。

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