High‐Energy‐Density Metal–Oxygen Batteries: Lithium–Oxygen Batteries vs Sodium–Oxygen Batteries

锂(药物) 储能 锂离子电池的纳米结构 电化学 氧气 能量密度 材料科学 金属锂 金属 无机化学 化学 电极 工程物理 功率(物理) 电解质 工程类 冶金 内分泌学 物理化学 有机化学 物理 医学 量子力学
作者
Kyeongse Song,Daniel Adjei Agyeman,Mihui Park,Junghoon Yang,Yong‐Mook Kang
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:29 (48) 被引量:203
标识
DOI:10.1002/adma.201606572
摘要

Abstract The development of next‐generation energy‐storage devices with high power, high energy density, and safety is critical for the success of large‐scale energy‐storage systems (ESSs), such as electric vehicles. Rechargeable sodium–oxygen (Na–O 2 ) batteries offer a new and promising opportunity for low‐cost, high‐energy‐density, and relatively efficient electrochemical systems. Although the specific energy density of the Na–O 2 battery is lower than that of the lithium–oxygen (Li–O 2 ) battery, the abundance and low cost of sodium resources offer major advantages for its practical application in the near future. However, little has so far been reported regarding the cell chemistry, to explain the rate‐limiting parameters and the corresponding low round‐trip efficiency and cycle degradation. Consequently, an elucidation of the reaction mechanism is needed for both lithium–oxygen and sodium–oxygen cells. An in‐depth understanding of the differences and similarities between Li–O 2 and Na–O 2 battery systems, in terms of thermodynamics and a structural viewpoint, will be meaningful to promote the development of advanced metal–oxygen batteries. State‐of‐the‐art battery design principles for high‐energy‐density lithium–oxygen and sodium–oxygen batteries are thus reviewed in depth here. Major drawbacks, reaction mechanisms, and recent strategies to improve performance are also summarized.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
叶佳钰完成签到,获得积分10
3秒前
5秒前
李健应助一一采纳,获得10
5秒前
6秒前
6秒前
哎呀妈呀发布了新的文献求助10
7秒前
哆啦完成签到,获得积分10
7秒前
9秒前
大胆蛟凤完成签到,获得积分10
9秒前
heekkll应助呜歪呜歪采纳,获得10
9秒前
LIYI完成签到,获得积分10
10秒前
刘师兄吧完成签到,获得积分10
10秒前
jiujieweizi发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
Hello应助欢呼的安白采纳,获得10
11秒前
11秒前
12秒前
13秒前
Jerry发布了新的文献求助10
15秒前
Hello应助xdcabc采纳,获得10
16秒前
16秒前
一一发布了新的文献求助10
20秒前
文了个文应助赫连山菡采纳,获得10
21秒前
三金完成签到,获得积分10
21秒前
我憋不住了完成签到,获得积分10
22秒前
molihuakai应助纯真的新波采纳,获得10
22秒前
24秒前
不想开学吧完成签到,获得积分10
24秒前
25秒前
孙明浩完成签到 ,获得积分10
28秒前
28秒前
28秒前
星辰大海应助15采纳,获得30
29秒前
清秀尔安完成签到,获得积分10
29秒前
超帅的友菱完成签到,获得积分10
29秒前
充电宝应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
29秒前
29秒前
29秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
An Introduction to Foreign Language Learning and Teaching 750
China Pluperfect I: Epistemology of Past and Outside in Chinese Art 520
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 500
What is the Future of Psychotherapy in Digital Age? Technology, AI Bots, and Psychotherapy after Covid 444
煤炭地下气化渗流燃烧方法的研究 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7631614
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9206022
关于积分的说明 19743400
捐赠科研通 7200840
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3274629
关于科研通互助平台的介绍 2436554
邀请新用户注册赠送积分活动 2271249