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文献综述
1.1研究目的及意义 如今,便携式数码产品早已走进千家万户,市场上绝大部分的数码产品使用的都是锂离子电池作为储能设备,基本能够满足人们的需求。
如今电动汽车迎来了爆发式增长,对锂离子电池的需求越来越多,但是地壳中的锂资源储量有限且分布不均匀,造成锂离子电池原料成本的逐渐上升[4]。
在面向未来智能电网的更大规模能量储存领域,锂离子电池将由于高昂的成本而不具有优势,而钾离子电池工作原理与锂离子电池类似,具有接近锂离子电池的能量密度,且钾资源储量丰富、分布均匀且成本低廉,将有望成为应用于大规模能量存储设备[1]。
由于钾离子的离子半径比锂离子要大,在反应过程中表现出慢的动力学特征和巨大的体积膨胀,这都阻碍了钾离子电池的发展,因此开发合适的电极材料成为一个挑战[2]。
负极材料作为钾离子电池的重要组成部分之一,对钾离子电池的能量密度和循环性能有着至关重要的作用,且钾离子电池的负极材料多种多样,都具有独特的优缺点[5]。
金属钾由于化学性质非常活泼,有严重的安全问题,仅可以在实验室中做半电池的对电极和参比电极,不太可能直接用于商业领域。
对于大规模储能应用,非常需要开发低成本、高能量密度和长循环寿命的负极材料。
如碳基负极材料由于具有成本低、来源广、容量高、循环稳定性好等优点,被认为是一种理想的钾离子电池负极材料。
开发低成本高性能的负极材料,以及探究其储钾机制,是目前研究钾离子电池的关键课题[3]。
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