文献综述
文 献 综 述低温水系钠离子电池的构建与性能一、选题背景能源一直是人类赖以生存和发展不可获取的环节,但其同时也是污染人类生存环境导致全球发生温室气体效应的主要因素,能源的消费所产生的温室气体排放量已经占据全球排放总量的 60%[1] .由于对于化石能源的过度依赖,人类的生存环境遭到巨大破坏。
在能源危机加剧,应对全球气候变化需求,和实现可持续发展的需求的大背景下,能源技术与产业研究焦点,低碳绿色能源将代表未来能源技术革命成为世界能源转型主要目标。
依据 IEA 所进行的研究预测,未来到2040年,电力所消耗的能源将占据全球能源消耗 40% ,可再生能源的总发电量占比将会达到 40% ,2050 年可再生能源将为世界提供 50% 的能源[2]。
所以电力储能技术就显的尤为关键。
全世界的储能产业都在迅速发展,尤其是电化学储能,其依靠低成本,高效率,高电压,高机动性等优点迅速发展。
目前,电化学储能电站遵照GB 51048-2014《电化学储能电站设计规范》,可采 用铅酸电池、钠硫电池、全钒液流电池、锂离子电池等多种蓄电池,但上述电池尚不能满足大规 模储能需求。
铅酸电池成本低、运行可靠,但使 用重金属铅,其能量密度和使用寿命不能满足储 能需要;钠硫电池在储能领域具有理想的能量密 度和功率密度,但需要在高温下工作,易发生燃 烧事故;全钒液流电池使用寿命长,但能量密度 偏低,关键材料受价格因素制约;锂离子电池在 电动汽车动力电源领域展现了良好的发展前景, 但单体容量较小,大量单体使用时电池管理技术 复杂。
同时,地壳中锂的相对丰度低(低于 20 106 )、分布不均匀以及日益增长的价格使其难以 满足大规模储能需求 36,此外这些电池所采用的 电解液也具有一定的毒性和腐蚀性。
[5]与锂相比,钠资源在地壳中分布广泛,丰度高,具有与锂相似的物理化学性质和工作原理,即均为摇椅式二次电池工作原理。
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