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      锂空气电池是一种新型的金属空气电池,其理论能量密度为5200Wh/kg,高出现有电池体系1到2个数量级,可完全知足将来电动汽车对电源能量密度的请求(700 Wh/kg)。

  在中科院、国度天然科学基金委、山东省杰青基金和青岛市太阳能储能技巧重点实验室等攻关项目支撑下,中科院青岛生物能源竽暌闺过程研究所仿生能源竽暌闺储能体系团队在锂空气电池阴极关键材料研究中取得系列新进展,相干研究结不雅揭橥于Chem. Commun., J. Phys. Chem. C, ChemSusChem., Coordin. Chem. Rev.等杂志上,并在电解质、电极材料体系和液流电池构造设计方面申请多项专利(一项电解质体系材料专利(ZL 200910249811.4)已获授权)。

  同时,针对今朝锂空气电池轮回寿命短等问题,该团队经由过程将Co元素惹人氮化物原料,设计合成了具有双效催化机能的Co3Mo3N三元材料,构建了基于该材料的介孔纳米阴极,大年夜大年夜进步了锂空气电池在深度放电时的轮回寿命(J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 858865)。此外,经由过程液流电池的构造设计,可大年夜大年夜清除非活性物质对电极界面的污染,并可经由过程有机无机复合电解质体系设计,将轮回寿命进步70(CN 102637890 A)。

  针对今朝锂空气电池面对的充放电能量转化效力低、深度放电轮回寿命短等两个核心问题,该团队大年夜氮化物原料出发,经由过程材料及构造设计,构建了一系列高效的锂空气电池阴极材料(CN 102646839 A; CN 102034985 A)。过渡金属氮化物(如MoN等)因其外层电子排布与贵金属Pt类似,对有机电解质体系界面表示出稳定的、优胜的催化活性。该团队经由过程构效关系研究,设计构建了纳米复合构造的高机能锂空气电池阴极,成功地降低了电池的充放电极化,进步了能量转化效力(Chem. Commun., 2011, 47, 11291-11293; ChemSusChem, 2012, 5, 1712-1715)。

  基于上述研究,该团队在Coordin. Chem. Rev.揭橥文┞仿,综述了氮化物纳米材料在能量储存方面,特别是在锂空高能电池中的应用,重点分析了氮化物在锂空气电池应用中的问题、解决办法和广阔前景。

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