聚合物先驱体陶瓷在先进储能领域的应用研究进展

摘要:大规模应用可再生能源是实现“双碳”目标的必要条件,合理存储与分配这些能源是构建高效能源体系的关键。聚合物先驱体陶瓷(polymer-derived ceramics, PDCs) 因具有独特的合成路径和微观结构、成分结构可调性强、热稳定性和化学稳定性好等特点,在二次电池和超级电容器等先进储能领域具有广泛的应用前景。本文总结了聚合物先驱体陶瓷在先进储能领域的应用现状,从聚合物先驱体陶瓷的发展历史、制备方法、微观结构以及结构-性能关联等出发,综述了其在锂离子电池、钠/钾离子电池、镁离子电池、锂-硫/硒电池、锌-空气电池和超级电容器等方面国内外的研究进展,并对其发展趋势进行了展望。

2025年锂电池热点回眸

摘要:锂电池性能的持续突破对推动新能源交通、智能电网及极端环境装备的发展有重要意义。系统梳理2025 年锂电池在能量密度提升、循环寿命延长、工作温域拓展、安全性强化及回收再利用5 大关键方向的研究进展。在正极、电解质、负极及界面等材料层面,研究呈现出从“被动应对缺陷”到“主动调控机制”、从“单一性能优化”转向“多目标协同设计”的转变;在系统层面,人工智能预测、智能传感与热管理策略的融合,正推动电池全生命周期管理范式的革新。

太阳能器件用超疏水增透膜的研究进展

摘要:由于在解决关键技术问题方面的潜在用途,具有超疏水特性的减反射表面受到了广泛的关注。超疏水表面的微纳米结构结合材料的低表面能,能有效提高材料的抗润湿性能,实现自清洁。这是由于超疏水表面的水接触角大于150°,使得水滴能够包裹基体表面的杂质一同滚落,从而达到自清洁的目的。超疏水表面比疏水表面的要求更加严苛,可以通过两种关键途径来实现:一是直接利用自身低表面能的材料制造粗糙表面,二是首先制造出粗糙表面,再利用低表面能材料对其进行修饰。同时,高透光率是提高光学设备和器件性能的关键,如太阳能板等。因此,设计和实现高透光的自清洁超疏水表面,从而降低表面的反射率有重要意义和研究前景。本综述重点梳理了不同增透超疏水表面材料的发展,特别是玻璃材料,最后对低反射的自清洁超疏水表面材料的未来应用进行了探讨。

半透明钙钛矿太阳能电池的光物理特性调控

摘要:宽带隙半透明钙钛矿太阳能电池具有优异的光电性能高和光学透过率等特点,使其在光伏建筑一体化、叠层器件、可穿戴电子设备等领域有独特的应用优势。然而,由于光敏层带隙吸收损耗、功能层界面反射、电极折射率失配等原因,限制了光子在器件内部的吸收和转换,进而造成光学能量损耗,降低了光利用率。为了提升半透明钙钛矿太阳能电池的性能,需要深入研究光物理特性和光子传输路径,提高光电能量转换效率。本文针对半透明钙钛矿太阳能电池光物理特性的相关机制和调控策略进行系统性总结。首先,围绕光子的传播路径进行理论分析。然后,对围绕减缓光学损耗的光管理策略展开讨论。最后,对半透明钙钛矿太阳能电池当前的应用挑战和未来的发展研究方向进行了展望。

碱金属电池正极用高熵材料研究进展

摘要;高熵材料因其多元组分间的协同效应展现出优异的力学性能、高温稳定性和化学稳定性,在高性能储能材料领域具有很大的应用前景。近年来,高熵材料在碱金属二次电池正极中的应用受到了广泛关注。高熵氧化物、高熵普鲁士蓝及高熵合金等做为锂离子、钠离子、钾离子及锂硫电池的正极材料时,不仅显示出优异的电化学活性,而且具备良好的循环稳定性。基于此,综述了近年来高熵正极材料在碱金属二次电池中应用的研究进展,分析了这些材料的性能特点,并对高熵材料在该领域的未来发展趋势和潜在应用前景进行了展望。

TiFe基储氢合金的研究进展

摘要:氢能作为清洁高效的能源载体,其安全储存是关键。TiFe基合金因理论储氢容量高、成本低等优势成为研究热点,但其表面易氧化、活化条件苛刻及循环稳定性差等问题限制了应用。本文综述了近年来TiFe基合金的改性策略,重点阐述了机械合金化、非化学计量设计、元素替代及表面处理等方法对TiFe合金储氢性能的影响,并展望了TiFe基合金今后的研究方向和重点,旨在为实际应用提供理论指导。

深远海风电制氢场景下固态储氢系统的应用研究

摘要:深远海风电制氢是开发海洋可再生能源的重要途径,而储氢技术是实现能量转移的关键。针对深远海场景,研究了固态储氢技术的应用可行性。通过构建“海上风电-电解制氢-固态储氢-海运到岸”系统模型,以MgH2 为储氢介质,分析了电解槽配置比例、储氢容量等参数对系统性能的影响。研究表明:电解槽槽风比直接影响系统能效,需在电耗与设备利用率间进行权衡;储氢容量增加可降低弃氢率,但边际效益递减;系统经济性受多因素制约,需综合考虑能效与成本。本研究为深远海风电制氢系统中的储氢技术选型提供了理论依据。

锂离子电池硅基负极膨胀机理及改性研究进展

摘要:锂离子电池凭借能量密度高、自放电率低、无记忆效应等优点在能源领域发展迅猛,其中硅基负极因高理论比容量被认为是继石墨之后最具潜力的负极材料。然而,硅基负极在嵌脱锂过程中严重的体积膨胀导致的电池容量衰减、库仑效率下降等问题仍阻碍其商业化应用。本文综述硅基负极的膨胀机理及改性方面的研究,旨在为解决其用作锂离子电池负极材料时面临的膨胀问题提供理论支撑和实践指导。通过介绍硅基负极的工作原理,深入探讨其膨胀机理,并详细分析了膨胀对硅基负极性能的影响和潜在危害。深入剖析膨胀现象及机理,重点从多维度纳米硅结构、复合物、粘结剂和电解液设计四个关键方面系统阐释了硅基负极的改性研究,并展望了今后的发展方向。

水系铵离子电池研究进展

摘要:近年来,电池技术在消费电子设备、新能源汽车及各类储能系统中得到广泛应用,但传统电池在使用过程中存在的安全隐患日益引发关注。相较于采用有机电解液的电池,新型水系电池凭借其独特的安全性和环保特性,逐渐成为储能领域的重要研究方向。与当前普遍研究的金属离子(如Li+、Na+、Zn2+)相比,NH4+具有来源丰富、摩尔质量低的优势,加之其水合离子半径显著小于上述金属离子,使得水系铵离子电池(AAIBs)成为研究热点。尽管多种电极材料(包括无机与有机材料)已被开发为NH4+的存储载体,并在AAIBs 研究中取得了一定进展,但这些材料在实际测试与应用中仍面临诸多挑战与限制。本文系统综述了近年来AAIBs 的研究进展:首先概述AAIBs 的基本原理与特性,继而分别从正极材料、负极材料及电解质三个方面阐述最新成果,最后针对AAIBs 的发展前景、现存问题及潜在解决方案进行总结与展望,以期为推动AAIBs 及其电极材料的深入研究提供参考。

钙钛矿基叠层太阳电池的最新进展及发展趋势

摘要:单结太阳电池的功率转换效率受到Shockley-Quiesser 极限的限制,实现高效率的有效途径是开发叠层太阳电池。近些年,随着有机/无机钙钛矿太阳电池迅速发展,钙钛矿材料优异的光电性能和可调的带隙使其成为与硅、铜铟镓硒( CIGS) 和有机太阳电池结合开发叠层太阳电池的潜在候选者。本文介绍了叠层太阳电池串联结构的种类; 分析并探讨了与钙钛矿叠层的主流太阳电池在两端与四端结构上涉及的材料选择、界面缺陷调控、工作性能、转化效率等内容及其优劣势; 最后,讨论了叠层太阳电池在器件结构、效率、大面积制造、稳定性、成本等五个方面面临的挑战,并从这五个角度展望了未来的发展趋势。