Loading...
机构名称:
¥ 2.0

和可扩展的储能技术。[5–10] 可充电电池[11–19] 被认为是最有效的储能技术,已广泛应用于便携式电子设备、电动汽车和电网规模的储能。尽管锂离子电池在目前的电动汽车和便携式电子设备市场上占据主导地位,[20–24] 但由于成本相对较高、使用寿命有限和安全问题,它们在电网规模储能中的应用才刚刚起步。[25–30] 其他现有的可充电电池如钠硫 (Na-S)、铅酸和氧化还原液流电池已逐渐应用于电网储能,但它们遇到了需要克服的不同障碍,如图 1 所示。例如,Na-S 电池由于在高温 (≈ 350°C) 下工作而存在潜在的严重安全问题。铅酸电池的循环稳定性较差(通常少于 1000 次循环)。氧化还原液流电池的能量密度相对较低,系统成本较高。相比之下,水系充电电池由于制造简单、运行速度快、安全性好,为电网储能提供了一种替代的储能技术。[31–37] 其中,水系锰 (Mn) 电池由于具有成本低等优势,吸引了大量研究和行业关注,[38,39]

利用沉积和剥离化学技术开发水系锰基电池的机遇

利用沉积和剥离化学技术开发水系锰基电池的机遇PDF文件第1页

利用沉积和剥离化学技术开发水系锰基电池的机遇PDF文件第2页

利用沉积和剥离化学技术开发水系锰基电池的机遇PDF文件第3页

利用沉积和剥离化学技术开发水系锰基电池的机遇PDF文件第4页

利用沉积和剥离化学技术开发水系锰基电池的机遇PDF文件第5页

相关文件推荐