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Zusammenfassung Die steigenden Anforderungen an erneuerbare Energien zur Substitution traditioneller fossiler Brennstoffe und damit verbundener großflächiger Energiespeichersysteme (EES) treiben heute die Entwicklungen in der Batterietechnologie und -anwendungen voran. Die Lithium-Ionen-Batterie (LIB), der Trendsetter unter den wiederaufladbaren Batterien, dominiert den Markt für tragbare Elektronik und Elektrofahrzeuge und sucht eine Teilnahmechance im Markt für netzgroße Batterien. Es gibt jedoch zunehmende Bedenken hinsichtlich der Kosten und der Verfügbarkeit von Lithium-Ressourcen. Die Natrium-Ionen-Batterie (SIB) wird aufgrund ihrer ähnlichen Elektrochemie zur LIB und der Häufigkeit von Na-Ressourcen in der Erdkruste als ideale Batteriewahl für netzgroße EES betrachtet. Aufgrund der Beteiligung an der Frequenzregelung ist eine hohe Pulsleistungsfähigkeit für die eingesetzten SIBs in EES unerlässlich. In diesem Zusammenhang wird ein umfassender Überblick über die jüngsten Fortschritte in der Erforschung von Hochleistungs-Kathoden- und Anodenmaterialien für SIB gegeben, und ein tiefes Verständnis der inhärenten Wirtsstruktur, des Natriumspeichermechanismus, der Na+-Diffusionskinetik sowie vielversprechender Strategien zur Förderung der Leistungsfähigkeit wird bereitgestellt. Diese Arbeit könnte Licht auf die Klassifizierung und Sichtung alternativer Hochrateelektrodenmaterialien werfen und eine Anleitung für das Design und die Anwendung von Hochleistungs-SIBs in der Zukunft bieten.
Pu et al. (Mon,) untersuchten diese Frage.