Als gevolg van de beperkingen van minerale energie zijn fossiele brandstoffen zoals steenkool en olie de afgelopen jaren geleidelijk opgedroogd en groeit de mondiale vraag naar energie. Het is dringend nodig om nieuwe schone energie en veilige en efficiënte energieopslagmethoden te ontwikkelen. De batterij-industrie is op zoek naar een hernieuwbaar en gerecycled batterijsysteem om traditionele batterijen te vervangen.
Vergeleken met veelgebruikte lithium-ionbatterijen worden metaal-luchtbatterijen beschouwd als een nieuw type groene energiebron met een groot potentieel voor toekomstige ontwikkeling vanwege hun voordelen zoals grote capaciteit, hoge specifieke energie, lage kosten, stabiele ontlading en lage vervuiling. Aluminium is vanwege zijn overvloedige hulpbronnen en lage prijs het meest aantrekkelijke elektrodemateriaal in metaal-luchtbatterijen geworden. Ondanks de vele voordelen en veelbelovende toepassingsvooruitzichten vertonen aluminiumelektroden echter ernstige waterstofontwikkelingscorrosie in alkalische elektrolyten, wat de prestaties en levensduur van batterijen sterk beïnvloedt en hun wijdverbreide toepassing belemmert. Daarom zullen onderzoekers efficiënt werken. De toepassing van groene corrosieremmers bij het onderzoek naar aluminium-luchtbatterijen kan de corrosiesnelheid van aluminiumelektroden aanzienlijk vertragen, de bezettingsgraad en de levensduur van aluminiumelektroden verbeteren en uiteindelijk de levensduur van de batterij verlengen.
In bestaand onderzoek wordt de combinatie van anorganische en organische corrosieremmers het meest toegepast. Onder hen worden anorganische verbindingen zoals metaaloxiden en zeldzame aardelementen vaak gebruikt in combinatie met organische macromoleculen zoals aminozuren, polysachariden zoals glucose en oppervlakteactieve stoffen. Calciumhydroxide gevormd door calciumoxide in alkalische elektrolyten wordt aan het oppervlak van aluminiumlegeringen gehecht door middel van een geometrisch dekkingseffect, weergegeven door calciumoxide en L-asparaginezuur. Terwijl het zijn corrosieremmende effect volledig uitoefent, fungeert het ook als een "naald en draad". , waarbij de asparaginezuurmoleculen worden verbonden met aluminiumionen en calciumhydroxide, waardoor een fijn "netwerk" wordt geweven - Ca (OH) 2-L-Asp en Al Asp samengestelde filmlaag met één molecuul, waardoor de waterstofontwikkeling, corrosiereactie van aluminium effectief wordt onderdrukt legeringen.
Hoewel het onderzoek naar corrosieremmers een geschiedenis van meer dan honderd jaar heeft, spelen de ontwikkeling en toepassing van corrosieremmers een uiterst belangrijke rol op gebieden als de chemische technologie, aardolie, elektriciteit, machines, metaalverwerking, transport, kernenergie en ruimtevaart. Ook de variëteit en kwaliteit van corrosieremmers zijn verder verbeterd. Er is echter nog veel ruimte voor ontwikkeling van corrosieremmers zelf, aangezien er geen perfecte persoon bestaat. Het ontwikkelen van efficiëntere corrosieremmers en het voortdurend optimaliseren van hun prestaties blijft een onderzoekshotspot. Tegelijkertijd moet het onderzoek ook voortdurend de experimentele omstandigheden aanpassen, zoals het aandeel van de verbinding, de concentratie van corrosieremmers, de geschikte temperatuur, de juiste stroomdichtheid, enz., om de toestand te zoeken die het beste effect kan bereiken.
Tegelijkertijd kan, met de voortdurende vooruitgang van de karakteriseringstechnologie, het werkingsmechanisme van corrosieremmers vanuit een nieuwer en overtuigender perspectief worden beantwoord, om ze beter in de praktijk toe te passen.

