查看原文
其他

庞全全课题组综述:可充电铝电池正极材料的电荷存储机理

中国科学:化学 中国科学化学 2022-05-07
北京大学庞全全教授团队及合作者对近几年新兴的可充电铝电池正极材料的电荷存储机理进行了系统总结和展望。

实现碳中和目标最有效的策略之一是增加清洁和可再生能源(如风能、潮汐、太阳能等)的比例,这可以显著降低温室气体(CO2)的排放。由于可再生能源的间歇性和分布不均匀,开发低成本、可靠的大规模储能设备对于向智能电网或分布式微电网提供可持续电力至关重要。

可充电铝电池因其容量大、成本低、安全性高、铝资源丰富等优点,已成为大规模储能领域最具潜力的电池之一。然而,与铝金属负极相比,正极材料面临着比容量低、大多数主体结构动力学相对迟缓和循环寿命有限等问题,限制着可充电铝电池的进一步实际应用。

在过去的几年里,人们一直致力于开发新的正极材料或设计纳米结构,以极大地提高可充电铝电池的电化学性能。除了基于纳米技术的电极结构设计,正极材料的内在化学结构和电荷存储机制在提升电池性能方面发挥着更为重要的作用。

最近,北京大学材料科学与工程学院庞全全课题组及合作者从化学反应的角度对可充电铝电池正极材料的电荷存储机制进行了系统总结和深入分析。首先,重点介绍了正极材料的基础化学特性、电荷存储机理和设计原理。根据存储载流子(Al3+AlCl4-AlCl2+/AlCl2+Cl-)的不同,将当前正极材料分为四种类型。然后,详细讨论了各自的典型电极结构、优化策略、电化学性能和电荷存储机制,建立了其化学-结构-性能关系(见下图)。最后,展望了可充电铝电池的未来发展方向。该综述了目前对铝电池正极材料电荷存储机制的认识,将为高性能正极材料的合理设计奠定了基础,有望开辟新的方向,并为针对目标正极设计新的电解质体系提供了机遇。该综述将收录于2021 Emerging Investigator Issue中。

详见:Meng JS, Zhu LJ, Haruna AB, Ozoemena KI, Pang QQ. Charge storage mechanisms of cathode materials in rechargeable aluminum batteries. Sci. China Chem., 2021, DOI:10.1007/s11426-021-1105-5. 

扫描二维码免费阅读全文


【扩展阅读】

Sci. China Chem. 2020-2021二次电池合集

钠离子电池无定型碳基负极—你将去往何方?

南师大周小四课题组综述:COF在碱金属离子电池领域中的机遇与挑战

清华大学王海辉教授课题组综述:高安全性锂电池隔膜

Sci. China Chem. 2018-2020年电化学储能领域文章选集

南师大周小四课题组:CoS2纳米颗粒嵌入结构良好的碳纳米立方体中用于高性能钾离子半/全电池

万立骏院士&文锐研究员:类球状金属锂颗粒表面SEI壳层的原位演化过程

厦门大学杨勇教授课题组综述:全固态锂金属电池中的界面相容性问题

郭新教授课题组:新颖集成界面设计策略实现超长循环寿命的固态锂金属电池

同济大学车用新能源研究院罗巍团队:可书写的金属锂墨水

张强教授、郭玉国研究员、万立骏院士|[综述]金属锂负极固态界面层设计

中科大季恒星课题组:基于高尔顿板模型的离子再分布促使金属锂均匀沉积

南京大学胡征/吴强综述:介观结构碳基纳米笼——先进的能源化学平台材料

Sci. China Chem. 【综述】| 南开大学陈军院士:高性能锂离子电池最新研究进展


您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存