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先進電化學儲能技術(精)/碳中和多能融合發展叢書

  • 作者:李先鋒//崔光磊//郭玉國//胡勇勝//溫兆銀等|責編:吳凡潔//羅娟|總主編:劉中民
  • 出版社:龍門書局
  • ISBN:9787508864952
  • 出版日期:2024/12/01
  • 裝幀:精裝
  • 頁數:387
人民幣:RMB 168 元      售價:
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內容大鋼
    本書基於中國科學院戰略性先導科技專項的研究成果,並結合當前國際上的前沿研究,集中介紹能源存儲過程中的各類電化學儲能技術的特點、關鍵材料、器件和應用的研究進展,並對各類型儲能方式的未來發展進行展望。本書分為7章,分別介紹鋰離子電池、固態鋰電池、鈉離子電池、金屬鈉電池、液流電池、鉛炭電池和鋰離子電容器等各類電化學儲能體系的研究進展。
    本書適合電化學能源存儲領域的研究人員參考,尤其適合從事電化學相關的材料與工程應用領域人員參考,也可作為普通高等院校材料類教學參考書。

作者介紹
李先鋒//崔光磊//郭玉國//胡勇勝//溫兆銀等|責編:吳凡潔//羅娟|總主編:劉中民

目錄
叢書序
前言
第1章  鋰離子電池
  1.1  概述
  1.2  鋰離子電池工作原理及分類特點
    1.2.1  鋰離子電池工作原理
    1.2.2  鋰離子電池分類及特點
  1.3  鋰離子電池關鍵材料
    1.3.1  鋰離子電池正極材料
    1.3.2  鋰離子電池負極材料
    1.3.3  鋰離子電池隔膜
    1.3.4  鋰離子電池電解液
    1.3.5  鋰離子電池黏結劑、導電添加劑
  1.4  鋰離子電池單體與系統
    1.4.1  鋰離子電池單體與集成方法
    1.4.2  電池管理系統
  1.5  鋰離子電池的應用
    1.5.1  鋰離子電池在消費類電子領域中的應用
    1.5.2  鋰離子電池在電動汽車領域中的應用
    1.5.3  鋰離子電池在儲能領域中的應用
    1.5.4  鋰離子電池在其他領域中的應用
  1.6  鋰離子電池技術的發展及未來挑戰
    1.6.1  有機液態體系
    1.6.2  水系鋰離子電池
    1.6.3  固態鋰電池體系
    1.6.4  其他新型鋰電池體系
    1.6.5  退役鋰離子電池回收與利用
    1.6.6  未來挑戰與展望
  參考文獻
第2章  固態鋰電池
  2.1  概述
  2.2  國家戰略賦能
  2.3  固態鋰電池特點、工作原理與分類
    2.3.1  固態鋰電池特點
    2.3.2  固態鋰電池工作原理
    2.3.3  固態鋰電池分類
  2.4  固態鋰電池關鍵材料與技術
    2.4.1  固態鋰電池電解質材料及其製備技術
    2.4.2  固態鋰電池正極材料
    2.4.3  固態鋰電池負極材料
  2.5  固態鋰電池界面問題
    2.5.1  固態鋰電池界面問題概述
    2.5.2  固態鋰電池界面問題研究現狀
    2.5.3  固態鋰電池界面問題研究方法
  2.6  固態鋰電池的應用
    2.6.1  固態鋰電池產業化現狀
    2.6.2  固態鋰電池全海深示範化應用
    2.6.3  固態鋰電池潛在市場
  2.7  固態鋰電池面臨的挑戰與未來發展趨勢
    2.7.1  固態鋰電池面臨的挑戰以及需要解決的關鍵科學/技術問題

    2.7.2  固態鋰電池的未來發展趨勢
  參考文獻
第3章  鈉離子電池
  3.1  概述
  3.2  鈉離子電池的工作原理及特點
    3.2.1  鈉離子電池的工作原理
    3.2.2  鈉離子電池的特點
  3.3  鈉離子電池關鍵材料與技術
    3.3.1  鈉離子電池正極材料
    3.3.2  鈉離子電池負極材料
    3.3.3  鈉離子電池電解質材料
    3.3.4  鈉離子電池製造技術
    3.3.5  鈉離子電池失效分析技術
  3.4  鈉離子電池的應用
    3.4.1  鈉離子電池產業化現狀
    3.4.2  鈉離子電池示範應用
    3.4.3  鈉離子電池潛在市場
  3.5  鈉離子電池的挑戰與展望
    3.5.1  鈉離子電池面臨挑戰
    3.5.2  鈉離子電池未來展望
  參考文獻
第4章  金屬鈉電池
  4.1  引言
  4.2  金屬鈉電池的分類
  4.3  高溫金屬鈉電池
    4.3.1  高溫金屬鈉電池的結構與工作原理
    4.3.2  高溫金屬鈉電池的電解質材料及其製備技術
    4.3.3  高溫金屬鈉電池的正極材料
    4.3.4  高溫金屬鈉電池的界面問題
  4.4  低溫金屬鈉電池
    4.4.1  低溫金屬鈉電池的鈉陽極
    4.4.2  室溫鈉硫電池的工作原理
    4.4.3  室溫鈉硫電池的正極材料
    4.4.4  鈉-氧氣電池的工作原理
    4.4.5  鈉-氧氣電池的電解液
    4.4.6  鈉-氧氣電池的氧氣電極(陰極)
  4.5  金屬鈉電池的應用
    4.5.1  高溫鈉硫電池的應用
    4.5.2  高溫鈉鹽電池的應用
  4.6  金屬鈉電池的挑戰與未來發展趨勢
    4.6.1  高溫金屬鈉電池面臨的挑戰與未來發展趨勢
    4.6.2  低溫金屬鈉電池面臨的挑戰與未來發展趨勢
  參考文獻
第5章  液流電池
  5.1  概述
  5.2  液流電池工作原理及分類特點
    5.2.1  工作原理
    5.2.2  液流電池特點及分類
  5.3  液流電池關鍵材料
    5.3.1  離子傳導膜

    5.3.2  電極和雙極板材料
    5.3.3  電解質溶液
  5.4  液流電池電堆
    5.4.1  液流電池電堆結構的模擬模擬
    5.4.2  液流電池電堆的設計與集成
    5.4.3  電堆的發展現狀及挑戰
  5.5  液流電池的應用
    5.5.1  液流電池在發電側的應用
    5.5.2  液流電池在電網側的應用
    5.5.3  液流電池在用戶側的應用
  5.6  液流電池技術的發展及未來挑戰
    5.6.1  無機體系
    5.6.2  水系有機體系
    5.6.3  非水體系
    5.6.4  其他新型液流電池體系
    5.6.5  未來挑戰
  參考文獻
第6章  鉛炭電池
  6.1  概述
    6.1.1  鉛酸電池的優缺點與應用領域
    6.1.2  鉛酸電池的工作原理及其所面臨的挑戰
    6.1.3  鉛炭電池的特點及其發展歷程
  6.2  鉛炭電池的工作原理及特點
    6.2.1  純炭負極型鉛炭電池
    6.2.2  內並型鉛炭電池
    6.2.3  內混型鉛炭電池
  6.3  鉛炭電池的關鍵材料
    6.3.1  電極材料
    6.3.2  板柵材料
    6.3.3  電解質
  6.4  鉛炭電池技術的發展
    6.4.1  純炭負極型鉛炭電池
    6.4.2  內並型鉛炭電池
    6.4.3  內混型鉛炭電池
  6.5  鉛炭電池的應用
    6.5.1  純炭負極型鉛炭電池
    6.5.2  內並型鉛炭電池
    6.5.3  內混型鉛炭電池
  6.6  鉛炭電池技術所面臨的挑戰與未來發展趨勢
  參考文獻
第7章  鋰離子電容器關鍵材料及儲能應用
  7.1  概述
  7.2  鋰離子電容器簡介
    7.2.1  鋰離子電容器工作原理
    7.2.2  鋰離子電容器特性
    7.2.3  鋰離子電容器分類
  7.3  鋰離子電容器負極材料體系
    7.3.1  鈦基材料
    7.3.2  炭基材料
    7.3.3  氧化物材料

    7.3.4  碳/氮化物複合材料
  7.4  鋰離子電容器正極材料體系
    7.4.1  多孔炭材料
    7.4.2  過渡金屬氧化物材料
    7.4.3  聚合物正極材料
    7.4.4  含鋰過渡金屬氧化物
  7.5  鋰離子電容器預嵌鋰技術
    7.5.1  預嵌鋰技術的作用
    7.5.2  負極預嵌鋰技術
    7.5.3  正極預嵌鋰技術
    7.5.4  不同預嵌鋰技術對比
    7.5.5  預嵌鋰技術未來發展方向
  7.6  鋰離子電容器儲能應用與未來發展
    7.6.1  鋰離子電容器儲能應用
    7.6.2  鋰離子電容器未來發展
  參考文獻

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