铁氰化镍正极材料在天然海水中的储钠研究 转载于汉斯学术交流平台,如有侵权,请联系我们铁氰化镍正极材料在天然海水中的储钠研究 内容总结:为实现我国2030年“碳达峰”,2060年“碳中和”的环境目标,以新型清洁能源替代传统化石燃料成为社会能源结构发展的大趋势。在目前已商业化的清洁能源中,锂离子电池因为其高能量密度和长循环寿命,已经被广泛应用于各类便携式电子产品、电动汽车以及可再生能源存储等领域 [1] [2] [3]。然而,受限于锂资源的有限的储量和持续增加的需求量之间的矛盾,锂离子电池的成本逐年递增。同时,目前商业化的传统锂离子电池所用电解液均为昂贵且易燃的有机电解液,使得电池的安全性能较差,导致电动汽车着火、手机爆炸等安全事故频发 [4] [5]。基于上述问题,开发兼具低成本和高安全性的新型储能系统已是当务之急。内容:1. 引言为实现我国2030年“碳达峰”,2060年“碳中和”的环境目标,以新型清洁能源替代传统化石燃料成为社会能源结构发展的大趋势在目前已商业化的清洁能源中,锂离子电池因为其高能量密度和长循环寿命,已经被广泛应用于各类便携式电子产品、电动汽车以及可再生能源存储等领域 [1] [2] [3]然而,受限于锂资源的有限的储量和持续增加的需求量之间的矛盾,锂离子电池的成本逐年递增同时,目前商业化的传统锂离子电池所用电解液均为昂贵且易燃的有机电解液,使得电池的安全性能较差,导致电动汽车着火、手机爆炸等安全事故频发 [4] [5]基于上述问题,开发兼具低成本和高安全性的新型储能系统已是当务之急在众多新型能源中,水系钠离子电池因为钠储量丰富,价格较为低廉,且水系电解液具有良好的安全性能,成为各国科研界研究的重点 [6]而作为电池重要组成部分,电解液的选择对于水系钠离子电池的发展至关重要海水作为一种天然多组分的盐溶液,自然界中储量极为丰富同时海水中Na+离子的浓度可达到0.47 mol/L,是一类Na+的良好导体,有望用作水系钠离子电池的电解液,但目前关于天然海水直接用作水系钠离子电池的相关研究还未开展 [7]鉴于此,本实验通过简单的沉淀法制备铁氰化镍作为正极储钠材料,系统研究铁氰化镍在0.5 mol/L的氯化钠水溶液及天然海水水样中的电化学性能,揭示电解液对储钠过程的影响,为天然海水在水系钠离子电池中的应用奠定研究基础2. 实验部分2.1. 实验试剂铁氰化钾(
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