唐永炳/李振聲EnSM: 可充電鎂電池電極材料的發(fā)展與挑戰(zhàn) 2023年10月25日 上午10:19 ? 頭條, 干貨, 頂刊 ? 閱讀 11 作為一種潛在的低成本和高能量密度儲(chǔ)能技術(shù),可充電鎂電池(RMBs)自近百年前首次實(shí)現(xiàn)鎂電化學(xué)沉積以來,在過去十年中呈現(xiàn)出復(fù)興。 自從基于Chervel 相Mo6S8正極、金屬鎂負(fù)極和有機(jī)鹵鋁酸鹽電解液構(gòu)建了第一個(gè)可充電鎂電池原型,之后越來越多的研究致力于推進(jìn)RMBs。 圖1. 鎂金屬負(fù)極的表面工程 在此,中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院唐永炳研究員與香港城市大學(xué)李振聲(Chun-Sing Lee)教授等人基于對(duì)最新發(fā)展的分析,概述和討論了RMBs當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)。 然后,作者詳細(xì)回顧了有關(guān)RMB關(guān)鍵部件的研究,即正極和負(fù)極的材料設(shè)計(jì)和工程。通過對(duì)RMBs代表性電極材料的系統(tǒng)檢查,總結(jié)了阻礙鎂電池技術(shù)實(shí)際應(yīng)用的關(guān)鍵問題,并提出了潛在策略。 圖2. 基于不同工作機(jī)制的代表性RMB正極 作者指出,目前RMBs面臨挑戰(zhàn)的解決方案應(yīng)考慮綜合和均衡策略。一方面采用高吞吐量模擬,模擬開發(fā)鋰電池期間積累的經(jīng)驗(yàn),同時(shí)實(shí)驗(yàn)上的改進(jìn)也很關(guān)鍵。 雖然RMBs具有廣闊前景,但要充分發(fā)揮其潛力并實(shí)現(xiàn)實(shí)際商業(yè)化還有很長(zhǎng)的路要走,這需要一種跨學(xué)科的方法,具有從有機(jī)化學(xué)到無機(jī)化學(xué)、從本體化學(xué)到表面和界面化學(xué)、從電化學(xué)到材料科學(xué)與工程等方面的深厚知識(shí)。 圖3. 當(dāng)前RMB面臨的挑戰(zhàn)和潛在解決方案的示意圖 Development and Challenges of electrode materials for rechargeable Mg batteries, Energy Storage Materials 2021. DOI: 10.1016/j.ensm.2021.08.019 原創(chuàng)文章,作者:科研小搬磚,如若轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來源華算科技,注明出處:http://www.xiubac.cn/index.php/2023/10/25/68843631c2/ 電池 贊 (0) 0 生成海報(bào) 相關(guān)推薦 鄭耿峰/韓慶Angew.:安培級(jí)偏電流密度!表面Li摻雜助力CO2電化學(xué)合成甲酸鹽 2023年10月15日 李寶華Nano Energy:雙功能稀釋劑助力4.5V鈷酸鋰電池1000圈循環(huán)! 2023年10月8日 ?余彥/芮先宏/姚雨AM:?jiǎn)卧逾C催化劑促進(jìn)鈉硫電池中多硫化物的反應(yīng)動(dòng)力學(xué) 2022年11月19日 CO?RR!南航彭生杰,Angew! 2025年1月7日 鋰電池,最新Nature Materials! 2024年6月16日 這個(gè)團(tuán)隊(duì),最新Nature子刊!用干電極來拯救固態(tài)接觸困境! 2024年6月11日