室温钠离子储能电池极材料结构研究进展.pdf

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中国科学:化学2014年第44卷第1期:1~11

SCIENTIASINICAChimicaSCIENCECHINAPRESS

评述

室温钠离子储能电池电极材料结构研究进展

*

潘慧霖,胡勇胜,李泓,陈立泉

中国科学院物理研究所,北京100190

*通讯作者,E-mail:yshu@

收稿日期:2013-09-06;接受日期:2013-11-14

doi:10.1360/032013-283

摘要随着风能和太阳能等新能源的大规模发展及未来智能电网的实现,大规模储能系关键词

统显得越来越重要.室温钠离子电池以较低的成本再次引起了研究者的兴趣,并成为一种有钠离子电池

电极材料

前途、低成本的储能体系.目前,已提出多种材料可作为钠离子电池的电极材料.一般而言,

晶体结构

材料的性质主要由材料的晶体结构决定,本文主要介绍目前提出的多种可行室温钠离子电池

电极材料的晶体结构,希望通过总结已有电极材料的晶体结构,对新材料的设计提供指导.

1引言究才被逐渐忽视.室温钠离子电池具有与锂离子电

[8]++

池相似的工作原理.但Na半径大于Li,Na原子比

随着锂离子电池在全球范围内的成功应用,对Li原子重,对于相似的电极材料体系,钠离子电池的

锂资源的需求量大大增加,而锂在地壳中的储量有工作电压至少比锂离子电池低约0.3V,因此,钠离

限(图1)[1],且分布不均匀,这对于发展应用在智能电

网和可再生能源大规模电能储存的长寿命储能电池,

可能会成为重要瓶颈.2008年,全球锂资源消耗量约

为21280t,即使不考虑未来锂离子电池在电动汽车

和储能领域大规模的应用需求,预计锂资源以每年

5%需求量增加,已探明的可开采锂资源也仅可持续

[2]

供应约65年.因此,从能源发展和利用的长远需求

来看,利用地球储量丰富的元素发展低成本、高安全图1各化学元素在地壳中的相对丰度[1]

和长循环寿命的化学电源体系是一个重要的任务.

从图1可以看出,钠元素在地壳中储量丰富,约占表1金属Li和Na物理化学性质、分布及成本比较[3]

NaLi

2.75%,为第六丰富元素,且分布广泛;此外,钠具

离子半径(pm)9768

有与锂相似的物理化学性质(表1)[3],因此,发展针对原子重量(g/mol)236.9

大规模储能应用的室温钠离子电池技术具有重要的战E0vs.SHE(V)2.73.04

略意义,近年来再

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