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Recent advances in solid-state beyond lithium batteries
DOI:10.1007/s10008-022-05223-w.png)
摘要
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随着电池技术的不断发展,特别是由于需要大 (例如,100公斤) 电池组的车辆电气化的快速增长,对更高效、可靠和环保的材料的需求不断增长。固态后锂离子电池被认为是可能的下一代储能技术。与商用锂离子电池相比,这些电源的一个直接优势是解决锂离子电池面临的资源问题的潜力,尤其是作为具有成本效益的替代品。第二个优点是可燃性液体电解质的去除。固体电解质对温度变化和物理损伤的抵抗力更强,产生的热量少80%,并且能够在降解使其无法使用之前处理更多的充电/放电循环。所有这些功能都指向更长的电池寿命。其他直接收益包括去除液体电解质所需的膜和外壳。这可以减小每个电池的重量和体积,导致电池的能量密度增加。在这篇综述中,我们描述了钠,钾和镁固态电池开发的最新成就。可以发现,尽管研究界在固态碱金属和碱土金属电池方面取得了很大进展,但仍需要进一步提高固体电解质的室温离子电导率。对于这些系统的实际应用,应深入研究固体电解质的稳定性和界面反应。
Keyword:
COMPOSITE POLYMER ELECTROLYTE
SODIUM-ION BATTERY
ROOM-TEMPERATURE
CATHODE MATERIALS
ELECTROCHEMICAL PERFORMANCE
TRANSPORT-PROPERTIES
HIGH-VOLTAGE
MAGNESIUM
METAL
MG
期刊
IF:
2.6
论文数:
2.2K
被引数:
1.0W
机构
引用论文
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