锂-空气电池中的氧气电极反应

来源 :第17届全国固态离子学学术会议暨新型能源材料与技术国际研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pdscyz
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  锂-空气电池与其他的储能体系如锂-离子电池,锂-硫电池和锌-空气电池相比,具有更高的理论容量和能量密度,近年来受到广泛关注[1]。该电池的典型结构为:金属锂负极/溶解有锂盐的有机电解液/多孔碳正极。
其他文献
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会议
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[引言]基于其特殊的导电机理,高温质子导体不仅可以用于氢分离与制备,而且可以在氢能的使用中发挥重要的作用,是氢能经济发展过程中一种关键材料.目前研究最为广泛的是由Iwahara提出的钙钛矿型的高温质子导电材料,其中最为典型的代表是20 mol%Y掺杂的BaCeO3,它是已有的具有质子导电性的材料体系中质子电导率最高的一种.
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会议
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会议
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会议
[引言]锂一空气电池由于其具有远高于其它电池的高能量密度(1 1,140 Wh kg-1)而被认为是最具潜力的下一代高性能储能电池[1].然而,其阴极在放电过程中发生的氧气还原反应(ORR)和在充电过程中发生的氧气析出反应(OER)均为较慢的动力学过程,因而开发高效廉价的双功能催化剂材料是解决这些问题的关键[2,3].
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