原理
通过锂离子在正负极材料之间的嵌入和脱出实现电能的存储和释放。
2.
特性
具有高能量密度、长循环寿命等优点,但成本较高,安全性有待进一步提高。
(二)钠离子电池材料
1.
工作原理
类似于锂离子电池,钠离子在正负极之间迁移。
2.
特性
钠资源丰富,成本相对较低,但能量密度和循环性能略逊于锂离子电池。
(三)液流电池材料
1.
工作原理
利用正负极电解液中活性物质的氧化还原反应进行储能。
2.
特性
具有功率和容量可独立设计、循环寿命长等特点,但系统复杂度较高。
(四)超级电容器材料
1.
工作原理
基于电极/电解液界面的双电层电容或赝
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