能源与环境问题是当今人类社会可持续发展面临的两大难题。传统化石能源的消耗逐年攀升,其燃烧引起的环境污染与日俱增,由此产生的资源与环境压力迫使人们加快清洁、可再生能源利用的步伐。
大力发展和利用风光等可再生能源势在必行,廉价高效的规模储能技术是瓶颈。锂离子电池成本较高,难以实现大规模储能应用。
钠离子电池与锂离子电池工作原理类似,具有明显的成本优势。
本成果采用生物质模板,合成具有特殊三维结构的碳包覆钠离子电池正极材料。
该材料在1 C的电流密度下,可逆容量达到113 mAh g-1,以2 C电流密度循环8000周后容量保持率为87.5%。负极方面,采用廉价的有机小分子与掺杂元素为原料,通过高温热解得到高掺杂无定型碳负极材料。
该材料的可逆储钠容量高达516 mAh g-1,循环1000周容量保持率高达85.9%,是目前报道的综合性能最优异的储钠碳负极。
基于上述正负极材料构建的钠离子电池优异的循环性能和倍率性能优异,储能成本低,具有广泛的应用前景。
场地:2000平米
设备:设备均可以购置、部分需要定制。
材料科学,生物医用 500万以上
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