【摘 要】
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锂离子电池由于其高电压、高能量密度、低的自放电率以及优异的循环稳定性,在便携式电子产品的电源市场中独占鳌头。目前看来,锂离子电池可持续发展面临最大的问题就是锂资源的不足。因此,开发资源储存丰富、成本低廉的先进电池体系是解决未来大规模电能储存的必然出路。为了实现这个目标,自然将目光转移到了和锂元素同一个主族、性能比较接近的钠元素。一方面,地球上钠资源丰富,成本低廉;另一方面,由于钠的氧化还原电位较高
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锂离子电池由于其高电压、高能量密度、低的自放电率以及优异的循环稳定性,在便携式电子产品的电源市场中独占鳌头。目前看来,锂离子电池可持续发展面临最大的问题就是锂资源的不足。因此,开发资源储存丰富、成本低廉的先进电池体系是解决未来大规模电能储存的必然出路。为了实现这个目标,自然将目光转移到了和锂元素同一个主族、性能比较接近的钠元素。一方面,地球上钠资源丰富,成本低廉;另一方面,由于钠的氧化还原电位较高,可使用一些安全性高的液体电解质体系,电池具有更高的安全性。如果用钠代替锂,开发出工作性能优良的钠离子电
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