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硬碳 Hard Carbon
储钠机理:孔隙 + 缺陷位点吸附嵌钠;层间距大,钠离子可嵌入。
前驱体分三类:生物基(椰壳、秸秆)、煤 / 沥青基、树脂基。
特点:可逆容量 300~360mAh/g,是目前量产钠电池唯一规模化负极;缺点首效偏低。
软碳 Soft Carbon
易石墨化碳(无烟煤、沥青),容量约 200~250mAh/g,成本更低。
缺点:储钠容量偏低,适合低成本储能场景。
石墨
纯石墨很难嵌钠,无法直接用于钠电池;少数改性石墨在特定电解液体系可少量储钠,暂不产业化。
其他碳:碳纳米管、石墨烯等,一般作为导电添加剂,不作为主负极。
代表:锡 Sn、锑 Sb、铋 Bi、红磷 P 等
原理:和 Na 发生合金化反应,理论容量极高(Sn 理论 847mAh/g,磷可达 2596mAh/g)。
痛点:充放电巨大体积膨胀(可达 300% 以上),颗粒粉化,循环差,目前处于实验室 / 中试阶段。
钛基氧化物(TiO₂、Na₂Ti₃O₇等)
储钠:钠离子嵌入晶体结构,体积变化小、循环稳定、安全性好。
短板:比容量低、电压偏高、导电性差,能量密度吃亏,多用于水系钠电池。
过渡金属硫化物 / 氧化物(FeS₂、MoS₂等,转换型负极)
发生转换反应,容量中等,但循环衰减严重,尚在研发。
如有机羰基化合物、有机自由基材料等。
优点:原料绿色、结构可设计;
缺点:电导率差、易溶于电解液,循环差,基础研究阶段,离产业化很远抖音百科。
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