鉀離子電池(PIBs)因其高能量密度和低成本而引起了極大的關(guān)注。目前,許多工作都集中在為PIBs開發(fā)電極材料和電解質(zhì)上。湖南大學(xué)魯兵安、湖南理工學(xué)院侯朝輝、美國克萊姆森大學(xué)Apparao M. Rao等首先概述了高性能電極材料和電解質(zhì),然后評估了它們在實用PIBs進(jìn)入市場的前景和挑戰(zhàn)。這里討論了PIBs在安全運行、能量密度、功率密度、可循環(huán)性和可持續(xù)性方面的現(xiàn)狀,并確定了電極材料、電解質(zhì)和電極-電解質(zhì)界面的未來研究。圖1 鉀離子電池的優(yōu)勢對于正極材料,普魯士藍(lán)類似物(PBAs)和聚陰離子化合物具有開放的骨架結(jié)構(gòu),導(dǎo)致K+擴(kuò)散和結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性增強(qiáng),這進(jìn)一步有利于獲得良好的循環(huán)穩(wěn)定性和倍率性能。特別是PBAs由于其低成本、高工作電壓、高比容量和良好的循環(huán)穩(wěn)定性,在開發(fā)實用PIBs方面表現(xiàn)出良好的前景。聚陰離子化合物還表現(xiàn)出高電壓和良好的循環(huán)穩(wěn)定性;盡管如此,目前最先進(jìn)的聚陰離子化合物基于昂貴的釩元素,這降低了它們在實際應(yīng)用中的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。層狀金屬氧化物由于其高容量而具有潛在的前景。盡管如此,由于層狀金屬氧化物中的K含量有限,它們的比容量沒有得到充分優(yōu)化,并且它們在循環(huán)過程中通常會經(jīng)歷多次相變,這不利于它們的實際應(yīng)用。通常,有機(jī)正極材料具有高容量和低工作電壓,導(dǎo)致中等能量密度。盡管如此,它們的低碳足跡和可持續(xù)性使其在可持續(xù)能源存儲設(shè)備中具有吸引力,并且它們的高倍率能力有利于開發(fā)大功率設(shè)備。由于其不含金屬的性質(zhì),陰離子存儲正極材料通常具有低成本和環(huán)境優(yōu)點。它們的電化學(xué)性能與電解質(zhì)密切相關(guān),因為電解質(zhì)中的陰離子和陽離子在充放電過程中同步參與反應(yīng)。因此,開發(fā)低成本、高效的電解質(zhì)并結(jié)合設(shè)計合適的陰離子存儲材料對其實際應(yīng)用至關(guān)重要。圖2 實用PIBs的組成、要求及搖椅電池和雙離子電池的工作原理對于負(fù)極材料,碳質(zhì)材料和有機(jī)材料具有低成本和可持續(xù)性的優(yōu)點,合金化合物具有高容量和良好的倍率性能;它們都展示了實用PIBs的一些有前途的特性。由于其低工作電壓和適中的容量,石墨無疑是用于實際PIBs的最有前景的負(fù)極材料之一。各種其他碳質(zhì)材料作為PIBs負(fù)極已經(jīng)出現(xiàn),其具有比石墨負(fù)極更高的倍率性能或高容量;然而,它們的首效較差。因此,探索合適的高容量、高倍率、高穩(wěn)定性和高首效的碳質(zhì)負(fù)極材料仍然是不久的將來的主題。有機(jī)負(fù)極材料具有結(jié)構(gòu)多樣性,因此可以調(diào)節(jié)其工作電壓和容量。合金化合物具有高容量和良好的倍率性能,但體積膨脹巨大,導(dǎo)致循環(huán)性能和界面穩(wěn)定性較差。圖3 實用PIBs面臨的挑戰(zhàn)電解質(zhì)和界面在可充鉀基電池中起著重要作用,因為它們決定了電池的安全性、庫侖效率和循環(huán)性能。然而,鉀離子電解質(zhì)的發(fā)展受到鉀鹽數(shù)量有限的阻礙,必須探索更多新型鉀鹽。Prospects of Electrode Materials and Electrolytes for Practical Potassium-Based Batteries. Small Methods 2021. DOI: 10.1002/smtd.202101131