文献综述
1.引言目前锂离子电池(LIB)是最广泛使用的二次电池系统,具有从便携式电子设备到新能源汽车的各种应用。
随着能源需求的持续增长,由于锂资源有限,具有丰富材料资源和高理论能量密度的替代电池化学已经引起了广泛关注[1]。
除了Na 、K 、Mg2 、Ca2 、Zn2 和Al3 阳离子系统外[2-7],阴离子系统,如氯离子电池(CIB)[8],通过阴极和阳极之间的氯离子穿梭运行,也被认为是一种有前途的电池化学[9]。
随着社会发展,新能源应势而起,随之带来了大规模储能的广阔需求。
氯离子电池由于其组件资源丰富、廉价并且能量密度较高,在大规模储能中十分具有潜力。
然而大规模储能要求电池系统必须有高能量密度、长循环寿命、良好功率性能、优异的安全性和更低的成本。
现有的氯离子电池由于正极的溶解,容量快速衰减,寿命基本都低于100个循环[10]并且使用有机或离子液体电解质,无法满足安全性和低成本的要求。
阴离子电池理论上具有与传统阳离子电池相媲美的电化学性能。
然而,高性能正极材料的开发仍是这种新一代储能技术走向真正应用所需解决的关键性问题。
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