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摘要:
室温钠硫(RT-Na/S)电池具有理论比容量高(1 675 mAh/g)、能量密度大(1 276 Wh/kg)以及钠、硫储量丰富且成本低等优势,在智能电网等大规模储能领域具有广阔的应用前景.然而,RT-Na/S电池仍然面临着诸多问题如硫导电性差、放电过程中体积膨胀以及中间态多硫化钠溶解穿梭等,严重地阻碍了电池性能的发挥和实际应用.近年来,空心炭球由于其独特的物理化学性质,在一定程度上能有效地解决硫正极中特别是多硫化钠的溶解穿梭等问题,有效提高了电池的性能.本文介绍了近年来空心炭球基材料的构筑及其在RT-Na/S电池中的应用,重点讨论了孔结构调控、掺杂基团与功能组分修饰对缓解"穿梭效应"及提高电池性能的影响,并对未来的发展进行了展望.
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文献信息
篇名 空心炭球在室温钠硫电池中的研究进展
来源期刊 新型炭材料 学科 工学
关键词 空心炭球 硫正极材料 穿梭效应 室温钠硫电池
年,卷(期) 2020,(6) 所属期刊栏目 综合评述
研究方向 页码范围 630-645
页数 16页 分类号 TQ127.1+1
字数 语种 中文
DOI 10.1016/S1872-5805(20)60519-4
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研究主题发展历程
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空心炭球
硫正极材料
穿梭效应
室温钠硫电池
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新型炭材料
双月刊
1007-8827
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1985
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