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【研究背景】 钠离子电池因其具备合适的能量密度、环境友好、结构简单和安全等特点,被认为是补充现有锂离子电池且极具发展潜力的储能技术。然而,目前绝大多数的钠离子电池主要是基于钠离子插层的碳基材料(如硬碳)作为负极,其能量密度仅能达到约160 Wh/kg,这比现阶段的商用锂离子电池低约40%。与传统的钠离子电池配置相比,去除负极活性材料的“无负极钠金属电池(AFSMB)”将最大限度地提高电池的质量和体积能量密度,被认为是当前钠基电池的“天花板”。然而,由于现有的电解液无法形成稳定的电极界面,导致其易在高电压钠正极表面和无负极侧持续分解并消耗活性钠,但负极中没有多余的钠可以用来补充活性钠的损失,这将明显缩短AFSMB的循环寿命,严重阻碍了高能量密度AFSMB在大规模电力和能源市场的实际应用。 【工作介
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