研究
具有æˆæœ¬ä¼˜åŠ¿çš„钠离å­ç”µæ± è¢«è®¤ä¸ºæ˜¯é”‚离å­ç”µæ± çš„有益补充,而电æžæ料的性能是决定钠离å­ç”µæ± èƒ½å¦å®žçŽ°å¤§è§„模应用的关键因素之一。负æžæ料方é?硬碳æ料具有碳æºæ˜“å¾—ã€åˆ¶å¤‡æ–¹æ³•çµæ´»ã€ç»“æž„å¯è°ƒæŽ§æ€§é«˜ç­‰ä¼˜ç‚?æžå…·å•†ä¸šåŒ–应用潜力。在硬碳æ料的众多å‰é©±ä½“ä¸?生物质因æ¥æºä¸°å¯Œã€æˆæœ¬ä½Žå»‰ç­‰è€Œå¤‡å—é’ç。但生物质基硬碳负æžæ料的孔结构åŠè¡¨é¢ç‰¹æ€§å¯¹å…¶åµŒè„±é’ æ€§èƒ½å½±å“较大。本文从生物质基硬碳负æžçš„性能影å“因素出å‘,总结了生物质è¡ç”Ÿç¡¬ç¢³è´Ÿæžçš„研究进å±?并进一步讨论了钠离å­ç”µæ± ç”Ÿç‰©è´¨åŸºç¡¬ç¢³è´Ÿæžå•†ä¸šåŒ–过程é¢ä¸´çš„挑战和其未æ¥ç ”究方å?对钠离å­ç”µæ± ç¡¬ç¢³è´Ÿæžæ料的å‘展具有一定的指导æ„义ã€?..

327

2024-10-18

研究
生物质æ料是由生命体è¡ç”Ÿå¾—到的ææ–?具有å¯å†ç”Ÿã€å¯é™è§£çš„特å¾?而且其结构中富å«å¤šç§æ´»æ€§åŸºå›?能与电æžæ´»æ€§æ料产生氢键ã€ç¦»å­?å¶æžå’ŒåŒ–学键等强相互作用。传统的油溶性é»ç»“剂因活性基团缺ä¹ã€ä½¿ç”¨æœ‰æœºæº¶å‰‚等特点,ä¸åˆ©äºŽç”µæ± ç»¼åˆæ€§èƒ½å’Œç»¿è‰²å‘å±?而采用生物质é»ç»“剂是一ç§å®žçŽ°é«˜å¾ªçŽ¯æ€§èƒ½ã€æŠ—容é‡è¡°å‡çš„有效手段之一。该文综述了生物质é»ç»“剂的分类åŠç‰¹ç‚¹ã€ä¸Žæ´»æ€§æ料之间的作用机ç†,é‡ç‚¹ä»‹ç»å’Œæ€»ç»“了生物质é»ç»“剂在锂离å­ç”µæ± å’Œé’ ç¦»å­ç”µæ± ä¸­çš„应ç”?并展望生物质é»ç»“剂在电化学领域的å‘展方å‘。未æ¥çš„研究ä»åº”集中于对天然生物质进行改æ€?使其兼具良好的é»é™„性ã€åˆ†æ•£æ€§ã€å¯¼ç”µæ€§å’Œè‡ªæ„ˆæ€?以便更好地利用生物质æ料的结构特性和功能特性ã€?..

305

2024-10-18

研究
当今世界é¢ä¸´ç€æ—¥æ¸åŠ å‰§çš„能æºå±æœºä¸ŽçŽ¯å¢ƒé—®é¢˜,å¯æŒç»­å†ç”Ÿèƒ½æºçš„å¼€å‘与利用刻ä¸å®¹ç¼“。在众多电化学储能技术中,加速开å‘具有资æºä¸°å¯Œã€åŽŸæ–™æˆæœ¬ä½Žã€å®‰å…¨æ€§èƒ½å¥½ã€ä½Žæ¸©æ€§èƒ½ä¼˜è‰¯ç­‰ä¼˜åŠ¿çš„钠离å­ç”µæ±?被视为解决锂离å­ç”µæ± èµ„æºâ€œå¡è„–å­â€é—®é¢˜çš„有效途径。普é²å£«è“ç±»æ料凭借其丰富的储钠ä½ç‚¹ã€é«˜æ¯”容é‡ç­‰ç‰¹ç‚¹æˆä¸ºäº†æœ€å…·åº”用å‰æ™¯é’ ç¦»å­ç”µæ± æ­£æžæ料之一,但其åˆæˆè¿‡ç¨‹ä¸­æ™¶æ ¼ç©ºä½ç¼ºé™·ã€ç»“晶水等问题对æ料的电化学性能存在ä¸åˆ©å½±å“。本文主è¦å¯¹ç”¨ä½œé’ ç¦»å­ç”µæ± æ­£æžæ料的普é²å£«è“类化åˆç‰©å±•å¼€ä»‹ç»,总结分æžäº†å…¶ç»“构特性ã€ä¸»è¦ç§ç±»ã€åˆæˆè·¯çº¿ä¸Žæ”¹æ€§æ–¹æ³?综述了普é²å£«è“ç±»æ料的研究é‡ç‚¹ä¸Žè¿›å±•,并针对其未æ¥çš„大规模产业化实际应用æ出了分æžä¸Žå±•æœ›ã€?..

342

2024-10-17

研究
由于钠储é‡ä¸°å¯Œä¸”æˆæœ¬ä½Žå»‰,钠离å­ç”µæ±?SIBs)在大规模储能应用中引起了广泛关注。然è€?SIBs在一些高海拔ã€æ·±æµ·ã€èˆªç©ºä¸­çš„应用一直å—到低温环境的影å“。æžç«¯æ¸©åº¦ä¸‹ä¼šå¯¼è‡´é’ ç¦»å­æ‰©æ•£ç³»æ•°çš„é™ä½Žã€è¿ç§»åŠ¨åŠ›å­¦ç¼“æ…¢ã€é’ æžæ™¶çš„å½¢æˆå’Œä¸¥é‡çš„ç•Œé¢ååº?å†åŠ ä¸Šé’ çš„å应容易å‘生ä¸å¯é€†ç›¸å?从而严é‡é™ä½ŽSIBs的电化学性能和安全性能。因æ­?æ­£æžæ料的åˆç†è®¾è®¡å’Œæ”¹æ€§å¯¹äºŽä¼˜åŒ–SIBs的低温性能具有é‡è¦æ„义。本文综述了近年æ¥SIBs包括层状金属氧化物ã€èšé˜´ç¦»å­åŒ–åˆç‰©åŠæ™®é²å£«è“类似物在内的å„大正æžæ料在低温环境下的研究进展:层状氧化物æ料在低温下电化学å应过程中ç»åŽ†è¾ƒå¤šçš„相å˜å’Œç»“æž„å˜åŒ?循环寿命å—到一定的é™åˆ¶;èšé˜´ç¦»å­ç±»æ料较大的阴离å­åŸºå›¢ä½¿å¾—æ料的能é‡å¯†åº¦å—到一定的é™åˆ¶;æ™®é²å£«è“类似物高纯度的åˆæˆè¿˜æ˜¯ä½Žæ¸©æ¡ä»¶ä¸‹çš„一大难题。现有表é¢åŒ…覆ã€æ™¶æ ¼æŽºæ‚ã€ç»“构优化等多ç§ç­–ç•¥å¯ä»¥æ”¹å–„æ­£æžæ料出现的上述问题。本文还进一步深刻剖æžäº†ä¼˜è¶Šçš„电化学性能与å„ç§æ­£æžæ料改性手段之间的构效关系;总结了SIBs低温下的å‘展现状与挑æˆ?å³ä½Žæ¸©å¯¹å……放电中动力学å应的æžå¤§é™åˆ¶,以åŠä¸å¯é¿å…的正负æžæ料和电解质之间的相互影哌û并æ出了自己的一些è§è§?为推动SIBsæ­£æžæ料在低温下的进一步å‘展æä¾›å‚考ã€?..

299

2024-10-17

研究
钠离å­ç”µæ± æŠ€æœ¯å› é’ èµ„æºçš„储é‡ä¼˜åŠ¿å’Œåˆ¶é€ è¿‡ç¨‹ä¸­çš„æˆæœ¬ä¼˜åŠ¿å¼•èµ·äº†å¹¿æ³›å…³æ³¨ã€‚以硬碳为代表的碳æ料是目å‰æœ€å¸¸ç”¨çš„è´Ÿæžææ–?但其较低的ç†è®ºå®¹é‡é™åˆ¶äº†é’ ç¦»å­ç”µæ± èƒ½é‡å¯†åº¦çš„æå‡ã€‚锑和铋å¯é€šè¿‡ä¸Žé’ ç¦»å­å‘生å¯é€†çš„åˆé‡‘化å应实现储é’?具有高ç†è®ºå®¹é‡ã€é«˜ç¨³å®šæ€§å’Œé«˜ç”µå¯¼çŽ‡,是æžå…·æ½œåŠ›çš„æ–°åž‹è´Ÿæžæ料。但由于ä¸åŒåˆé‡‘相间的体积差å¼?锑和铋的钠化/脱钠过程伴éšè¾ƒå¤§çš„体积膨胀,表现出结构稳定性较差ã€ç”µæžç•Œé¢è†œç ´åã€ç”µè§£æ¶²æŒç»­æ¶ˆè€—等问题,é™åˆ¶äº†äº§ä¸šåŒ–应用进程。本文综述了锑基åŠé“‹åŸºé‡‘属负æžæ料的储钠机ç†ã€æ”¹æ€§ç­–ç•¥åŠæ–¹æ³•ã€‚ç›®å‰é”‘基åŠé“‹åŸºé‡‘属负æžæ料的改性策略主è¦æœ‰è°ƒæŽ§ç»“构和构建å¤åˆæ料两秌ú通过调控结构策略å¯ä»¥å‡å°é¢—粒尺寸ã€è°ƒæ•´é¢—ç²’å½¢è²?利用纳米效应å‡å°æ料应å˜;通过构建å¤åˆæ料策略,å¯ä»¥å°†åˆé‡‘åž‹è´Ÿæžä¸Žç¢³åŸºæ料等å¤åˆ,利用核壳等特殊结构缓冲体积å˜åŒ–。此å¤?本文以铋锑åˆé‡‘为例对二元åˆé‡‘è´Ÿæžè¿›è¡Œäº†ä»‹ç»ã€‚最å?对å¤åˆæ料的设计ã€è§„模化制造方法的开å‘ã€ç•Œé¢ç‰¹æ€§çš„研究等未æ¥çš„研究方å‘进行了展望ã€?..

324

2024-10-17

研究
钠离å­ç”µæ± å› å…¶å…·æœ‰ä¼˜å¼‚的低温性能ã€æˆæœ¬ä¼˜åŠ¿ä»¥åŠè¾ƒé«˜çš„安全æ€?有望é€æ¸æˆä¸ºé”‚离å­ç”µæ± åœ¨ä½Žé€Ÿä¸¤è½®è½¦å’Œå¤§è§„模储能领域的补充è€?å¼€å‘低æˆæœ¬ã€é«˜å¯é€†å®¹é‡å’Œä¼˜å¼‚循环稳定性的钠离å­ç”µæ± è´Ÿæžææ–™æˆä¸ºè¡Œä¸šéš¾ç‚?生物质基硬碳因其原料æ¥æºä¸°å¯Œã€æˆæœ¬ä½Žå»‰ã€æ›´æ˜“获得ã€ç¢³äº§çŽ‡é«˜ã€çŽ¯å¢ƒå‹å¥½ä¸”å«æœ‰å¤šç§å…ƒç´ ç­‰ä¼˜åŠ¿è€Œå¤‡å—å…³æ³?其低廉的价格和独特的微观结构在众多钠离å­ç”µæ± è´Ÿæžæ料中展现出明显的优势和巨大的商业潜åŠ?为了寻找和开å‘性能优异的生物质基硬碳ææ–?本文首先对钠离å­åœ¨ç¡¬ç¢³è¡¨é¢æ´»æ€§ä½ç‚¹çš„å¸é™„行为和进入石墨片层的过程顺åºè¿›è¡Œäº†åˆ†æž?讨论了有争议的四ç§é’ ç¦»å­å­˜å‚¨æœºåˆ¶.深入分æžäº†é’ ç¦»å­åœ¨ç¡¬ç¢³ä¸­çš„储存机ç?并基于此进一步讨论了ä¸åŒç”Ÿç‰©è´¨åŸºå‰é©±ä½“硬碳的差异,并通过硬碳负æžçš„微观结构æ出钠离å­ç”µæ± è´Ÿæžçš„优化策ç•?对钠离å­ç”µæ± çš„å‘展具有一定的指导æ„义....

546

2024-10-16

研究
è¿‘å¹´æ?éšç€é”‚离å­ç”µæ± çš„大规模商业化应用,锂资æºå‚¨é‡çŸ­ç¼ºå’Œä»·æ ¼ä¸Šæ¶¨çš„问题引起了广泛关注。钠离å­ç”µæ± å› å…¶é’ å‚¨é‡ä¸°å¯Œã€èƒ½é‡å¯†åº¦å¯è§‚ã€æˆæœ¬ä½Žå»‰ç­‰ä¼˜åŠ¿,在未æ¥å¤§è§„模储能装置的应用中å‰æ™¯å¹¿é˜”。正æžæ料是影å“钠离å­ç”µæ± æ€§èƒ½çš„关键因ç´?其中层状氧化物正æžæ料因具有高比容é‡ã€é«˜å·¥ä½œç”µåŽ‹ã€çŽ¯å¢ƒå‹å¥½ç­‰ä¼˜ç‚¹è€Œå¤‡å—é’ç。然而由于其脱嵌钠过程中易å‘生有害的相å˜å¯¼è‡´ç”µæ± çš„循环性能欠佳,制约ç€é’ ç¦»å­ç”µæ± è§„模化应用于储能体系。因æ­?文章介ç»äº†å±‚状氧化物正æžæ料的结构分ç±?概述了æ料在钠脱嵌时å‘生的相å˜åŽ†ç¨?æ­ç¤ºå±‚状氧化物正æžæ料相å˜æœºç†åŠå…¶å¯¹ç”µåŒ–学性能的影å“?最åŽæ出了å¯ä»¥æŠ‘制相å˜çš„改性策ç•?并对层状氧化物正æžæ料的应用å‰æ™¯è¿›è¡Œäº†å±•æœ›ã€?..

306

2024-10-16

研究
å‘展大规模储能技术是实现清æ´èƒ½æºçš„高效利ç”?进而实现国家碳中和目标的关键。相较于目å‰å¹¿æ³›åº”用的锂离å­ç”µæ± ,钠离å­ç”µæ±?sodium ion batteries,SIBs)原æ料资æºä¸°åº¦é«˜ä¸”æˆæœ¬ä½Ž,是éžå¸¸æœ‰æ½œåŠ›çš„一ç§å¤§è§„模储能技术。近年æ¥,SIBs在室温下表现出优异的电化学性能,但其在低温下的应用é¢ä¸´ç€è¯¸å¤šæŒ‘战,è¿™æžå¤§åœ°é™åˆ¶äº†å…¶åœ¨æžç«¯çŽ¯å¢ƒä¸‹çš„应用。缓慢的钠离å­æ‰©æ•£é€ŸçŽ‡å’Œè¾ƒå·®çš„电è·è½¬ç§»åŠ¨åŠ›å­¦æ˜¯å¯¼è‡´SIBs低温下性能差的主è¦åŽŸå› ,而这与控制体相和界é¢ç¦»å­ä¼ è¾“的电解液密切相关。本文首先从电解液角度简è¦é˜è¿°äº†SIBs低温性能衰退的原囟û然åŽ,从传统电解液优化和新型低温电解液两个方é¢ç»¼è¿°äº†ä½Žæ¸©ç”µè§£æ¶²çš„研究进å±?系统地总结了低温SIBs电解液中有关碳酸酯类溶剂ã€é†šç±»æº¶å‰‚ã€æ·»åŠ å‰‚和溶剂化结构的相关研穵û最å?对低温电解液的å‘展å‰æ™¯äºˆä»¥å±•æœ›ã€?..

299

2024-10-16

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