钠离子电池体系由于具有资源丰富、价格低廉、环境友好,以及与锂离子电池相近的电化学性质,近几年受到广泛关注,为电化学储能提供了新的选择。

钠元素在地壳中含量排第六位(2.75%),具有非常高的丰度,且分布广泛。同时,钠与锂具有相似的物理化学性质,钠离子电池与锂离子电池也具有相似的电化学反应机制,因此钠离子电池有望表现出与锂离子电池相当的电化学性能。
钠离子电池结构和原理与锂离子电池基本相同(如图1所示),正负极选用具有不同电势的钠离子嵌入化合物,电解液选用钠盐的有机电解液。充电时,Na+从正极脱出经过电解液嵌入负极,同时电子经过外电路流入负极以保持电荷平衡。放电过程正好相反,Na+由负极脱出嵌入正极,电子经外电路流入正极。从嵌钠电化学合金反应看,钠离子电池在成本上的另一个优势是钠元素不会与铝集流体发生合金化反应,使得负极也可以用便宜的铝替代铜(锂离子电池负极集流体)作为集流体,进一步降低了体系成本。因而,钠离子电池在储能领域表现出非常广阔的应用前景。
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钠离子电池的电化学性能主要取决于电极材料的结构和性能,通常认为,正极材料的性能(如比容量、电压和循环性)是影响钠离子电池的能量密度、安全性以及循环寿命的关键因素。因此,正极材料性能的改善和提升,以及新型正极材料的开发和探索一直是钠离子电池领域的研究热点。储钠正极材料的选取原则为:(1)具有较高的比容量;(2)较高的氧化还原电位;(3)合适的隧道结构,有利于钠离子嵌入脱出;(4)良好的结构稳定性;(5)良好的电子和离子导电率;(6)价格廉价、资源丰富、环境友好等。

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作者 li, meiyong