中國儲能網(wǎng)訊:隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,不可再生能源(如煤、石油、天然氣)日益枯竭,迫切需要高效、清潔、可持續(xù)的能源,以及與能源轉(zhuǎn)換和存儲有關(guān)的新技術(shù)。目前,能源存儲技術(shù)主要包括電容器和電池,其中,電容器具有較大的功率密度,但是其能量密度十分有限,而電池雖然能夠?qū)崿F(xiàn)較好的能量密度,但其功率密度成為了制約其進(jìn)一步發(fā)展的關(guān)鍵因素。此外,組成這些能量存儲器件的電極材料決定了儲能器件的能量密度和功率密度。因此,尋找下一代具有高功率密度和能量密度的儲能設(shè)備電極材料具有重要意義。
金屬鉬酸鹽化合物被認(rèn)為是有前途的電極材料,這極大地吸引了研究者的興趣。許多金屬鉬酸鹽化合物的納米復(fù)合材料已被成功合成,基于不同金屬鉬酸鹽成分間的協(xié)同效應(yīng),在能源方面成果顯著?,F(xiàn)在,一系列簡單的合成方法被用來合成金屬鉬酸鹽化合物納米材料,例如: 水熱法; 共沉淀法; 聲化學(xué)方法; 燃燒方法; 溶膠-凝膠法; 固相法。
最近,揚(yáng)州大學(xué)龐歡教授及其研究團(tuán)隊(duì)主要概述了金屬鉬酸鹽的合成方法及其電儲能的研究,重點(diǎn)是其在儲能裝置中的應(yīng)用(超級電容器和鋰離子電池)。金屬鉬酸鹽化合物納米材料是一種極具發(fā)展?jié)摿Φ碾娀瘜W(xué)儲能電極材料。概述了研究人員通過不同方法合成金屬鉬酸鹽,進(jìn)而優(yōu)化超級電容器以及鋰離子電池的綜合性能。最后,他們對金屬鉬酸鹽納米材料在超級電容器和鋰離子電池中應(yīng)用所面臨的主要挑戰(zhàn)和機(jī)遇提出了觀點(diǎn)。相關(guān)工作發(fā)表在Small(DOI: 10.1002/smll.201700917)上。