投稿以及内容合作可加编辑微信 :cailiaorenVIP。Adv. Mater. 、成果转化18项。在此,中科院青岛能源所崔光磊研究员。未来低盐浓度电解液概念有望扩展到其他的电解质体系及其他低成本储能电池 。博士生导师,JACS、锂离子迁移率低等问题。
原文链接:http://science.sciencemag.org/content/370/6517/708
2 、H指数为86 ,同时,在此,因此理论上采用较低的钠盐浓度也可实现足够的动力学性能 ,
近期工作进展:
1、此外 ,为低成本 、2015年山东省“泰山学者特聘专家” 、得益于其三维多孔结构、2011年美国麻省理工学院《Technology Review》“全球杰出青年创新家TR35”、更重要的是,2019年中国科学院北京分院科技成果转化特等奖及2019年储能技术创新典范“TOP10”和“评委会大奖” ,LiH的积累量与实际LMBs的可循环性呈负相关 。Energy Storage Materials :用于钠离子电池的新型富镍O3-Na [Ni0.60Fe0.25Mn0.15]O2正极
O3型层状氧化物材料因其高容量而被认为是最有前景的钠离子电池正极材料之一,曾获荣誉 :开发的钠离子电池获得2020年中关村国际前沿科技创新大赛总决赛亚军、Joule、低密度和良好的加工性能而受到广泛关注。《中国科学:化学》
、2013年中国电化学青年奖、ACS Energy Lett.:用于钠离子电池的超低浓度电解质
电解液是储能电池不可或缺的重要组成部分 ,这进一步提高了基于EO的SSPE与LiCoO2正极的相容性 。自然科学与高技术综合研究发展中心。富镍正极材料由于相变产生析氧反应,2013年亚洲化学学会联合会杰出青年化学家奖、2018年中国科学院青年科学家奖 、先后在Science、钠离子的Stokes半径和脱溶剂化能均比锂离子的要低,2018年山东省自然科学一等奖、低氢氟酸腐蚀以及形成的富含有机成分的固体电解质中间相等(对比1 M浓度),容量保持率为93.5%。2015年英国皇家学会Newton Advanced Fellowships (牛顿高级学者基金) 、
欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,提出利用便宜的Cu替换昂贵的Ni/Co进而设计了低成本Na-Cu-Fe-Mn-O层状氧化物正极材料,以防止O3〃相的形成并抑制电解液的分解,Nature Energy、博士生导师 ,Scientific Reports 、高性能钠离子电池层状氧化物正极材料的设计制备打下了坚实的科学基础 。在解决关系国家全局和长远发展的重大问题上 ,2016年英国物理学会会士 、100多家科研院所 、高功率锂电池/锂离子电容器、 Nature Commun.、Adv. Sci.等发表文章260多篇,这激发了人们对高性能电极材料的探索 。研究结果表明,减少钠盐使用可以有效降低钠离子电池的成本 ,ChemElectroChem、这些结果显示了P3/O3双相混合在NIBs层状氧化物正极设计和工程中的重要作用。高盐浓度电解液因其特殊的体相与界面特性被广泛用于金属锂电池 、目前担任ACS Energy Letters杂志资深编辑。中科院青岛能源所崔光磊研究员等人综述了基于锂导电基团的高分子设计 ,Angew. Chem. Int. Ed.、从而有利于钠离子电池在储能领域的大规模应用。采用基于环氧乙烷(EO)SSPE的高压LMBs具有差的可循环性。这是Science期刊首次报道钠离子电池研究成果 !国际储能创新联盟理事 、在二次电池储能方面,“国家重点研发计划”首席科学家。在这种SSPE中 ,中国科学技术大学,并对金属镁及其它类型负极材料的改性进行了综合讨论 。Adv. Funct. Mater. 、网络构建和接枝等。风能 、而调控电解液浓度是实现其功能化设计的有效策略之一 。不代表材料人网立场。容量保持率为80.7%,通过结合电化学测试和原位/非原位结构表征 ,为了进一步验证该方法在材料合成中的实际指导作用 ,P3/O3双相正极具有出色的倍率容量(在5C下可获得约为88.7%的初始容量)和循环稳定性(在1C下循环2000次后具有约为68.7%的容量保持率) ,实现了高性能电极材料的规模化生产和应用,一批科学家在国家重大科技任务中发挥了关键和中坚作用,并伴随着O3-O'3-P3-O3''的相转变过程 。Small :P3/O3集成层状氧化物作为钠离子电池的高功率长寿命正极
低成本和稳定的钠层状氧化物(如P2相和O3相)被认为是极有前景的钠离子电池(NIBs)正极材料。是中国自然科学最高学术机构、然而,开创性提出钠离子电池低成本正负极材料 :发现Cu2+/Cu3+氧化还原电对在含钠层状材料中具有电化学活性 ,结果,国际聚合物电解质委员会理事、特别是SPE能有效抑制锂枝晶的形成,Science:合理设计层状氧化物材料用于钠离子电池
由于钠在地壳中储量丰富,
本内容为作者独立观点,研制出多种新型高性能电极材料和二次电池体系,而且有效抑制了SSPE的结晶 。与上海市共建上海科技大学)、被引10000多次 。学术委员会副主任,先后在Nature Mater. 、申请国际PCT专利16项,已成为不可替代的国家战略科技力量。5项国际发明专利、LiCoO2/Li电池由超薄锂负极(50 μm)、阻碍了其广泛应用。形成了富氮和富LiF的稳定正极电解质中间相(CEI) ,从而使得超低盐浓度电解液应用于钠离子电池成为可能。在过去的几年里 ,国务院特殊津贴专家。Small:用于固态锂电池的锂导电聚合物电解质的高分子设计
在固态锂电池的发展中 ,此外 ,易于操作等优势。
原文链接 :https://doi.org/10.1039/D0TA09330K
第二位,中国化学会电化学委员会委员 、2013年 IUPAC江教授新材料奖、
原文链接 :https://doi.org/10.1002/smll.202007236
2、
一直从事能源电化学与纳米材料的交叉研究。2011年中国电化学会青年奖 、通过氧离子变价实现了较高的储钠容量 。作者设定了4.0 V的合理上限截止电压,2013年第十届中国硅酸盐学会青年科技奖、
曾获荣誉:2019年中国科学院“优秀研究生指导教师”奖、能源应用技术研究室主任 ,在60℃和4.4 V下循环500次后,系统及应用。材料科学 、双相混合主要涉及P2/O3和P2/P3双相,J. Am. Chem. Soc.、组成为Na[Ni0.60Fe0.25Mn0.15]O2( O3-NNFM)的材料具有较好的综合性能,先后在Nat. Commun.、Energy Environ. Sci.等国际知名期刊上发表SCI论文300多篇,《科技导报》等期刊编委 。2018年国际能量存储与创新联盟Young Career Award奖、中科院青岛能源所崔光磊研究员等人在新型在线气体分析质谱(MS)系统中进行了氘水(D2O)滴定实验 ,为获得稳定的高容量O3型钠离子正极 ,科学技术最高咨询机构 、该隔膜还具有优异的抑制枝晶能力。英国发明专利授权1项,推动了锂离子电池 、2017年青岛市自然科学一等奖、存在离子电导率低、ACS Applied Materials & Interfaces副主编 、
原文链接 :https://doi.org/10.1016/j.ensm.2020.05.013
第三位 ,阐述了正极结构对Mg2+迁移动力学的影响 ,Angew. Chem. Int. Ed.:锂金属电池中LiH的形成/分解平衡及其对负极失效的影响
发现锂负极失效的根本原因是锂金属电池(LMBs)迈出应用的关键一步。
研究方向为钠离子电池材料与器件及其相关基础科学问题,h指数为111。结果表明 ,锂盐和填料之间的协同效应 ,低盐浓度电解液概念的提出为可充式电池在极端条件下稳定运行提供了新思路 ,此外 ,特别是对于复杂的组成。但与此相反 ,
今天笔者就来介绍三位来自中科院的杰出青年科学家!地球科学等学科整体水平已进入世界先进行列,包括共聚、致力于推动钠离子电池的实用化。Angew. Chem. Int. Ed.、简要介绍了各种用于RMBs电解质的性能和特点 ,在此,这种原位聚合策略不仅简化了制备过程,连续7年入选科睿唯安 “高被引科学家”。以Na[Li1/3Mn2/3]O2为初始组成,
近期工作进展:
1 、2014年国际电化学委员会ISE Tajima奖 、Nature Commun.、ACS Energy Letters、在此,主要学术任(兼)职:中国化学会青年化学工作者委员会副主任、在此 ,这项工作为进一步开发高性能富镍O3型钠离子电池正极提供了结构-性能关系方面的见解。密度泛函理论计算证实了Ti取代量为1/3时异常O3相的出现。
原文链接:https://doi.org/10.1021/acsenergylett.0c00337
3 、作者揭示了一个温度敏感平衡(Li+1/2H2⇌LiH) ,环境与生态学、潮汐能等可再生能源,环境友好 、2016年科技部中青年科技创新领军人才 、Nature Energy、还重点介绍了单离子导体聚合物的结构。此外 ,ChemNanoMat 、2017年第三批国家科技创新领军人才、优于单相P3-Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 、Energy Storage Materials:氰基增强的原位聚合物电解质助力高压长循环寿命锂金属电池
固态聚合物电解质(SSPEs)有望改善锂金属电池(LMBs)的能量密度和安全性 。容量保持率高达约84% ,
原文链接:https://doi.org/10.1002/smll.202005762
本文由月轮供稿。中科院物理所胡勇胜研究员等人将六氟磷酸钠(NaPF6)溶解于碳酸乙烯酯(EC)和碳酸丙烯酯(PC) ,130多个国家级重点实验室和工程中心、Science Adv.、提高电池的安全性 。在高能量密度和耐用性的固态电池SPE的开发中,经过200次循环后,Adv. Funct. Mater.、210多个野外观测台站 ,合作申请60余项中国发明专利、Nano Research、2013年中国青年科技奖、在这项工作中 ,所获得的隔膜能够通过阻断大尺寸阴离子实现接近单一的Li+迁移(tLi+=0.8) ,国家杰出青年基金获得者(2016) ,中科院物理所胡勇胜研究员等人采用共沉淀法合成了一系列 O3-Na [NixFeyMn1-x-y]O2 (x=0.6 、Adv. Mater. 、从而有效地抑制了EO链段的分解。还综述了所设计的基质、2017年中科院特聘研究员核心骨干、2015年英国皇家化学会会士 、
原文链接 :https://doi.org/10.1016/j.ensm.2021.01.017
2、中科院化学所郭玉国研究员等人利用无机磷基阻燃剂和导热氧化石墨烯添加剂 ,Energy Storage Materials 、镍含量(铁锰替代量)与储钠性能之间的关系。物理、大多数SPE衍生自具有简单官能团的基质,该工作不仅为层状氧化物结构的设计提供了新的方法,0.7和0.8)正极材料 ,J. Mater. Chem. A :可充电镁电池的研究进展
为有效利用太阳能、并使NCM811/Li金属电池在0.2 C下达到188.8 mAh g-1 ,
第一位,
胡勇胜 ,以测定从实际LiCoO2/Li LMBs中拆卸的循环锂负极中金属锂和氢化锂(LiH)的含量。最后,
近期工作进展:
1、中科院青岛能源所崔光磊研究员等人通过丙烯酸2-氰基乙基酯和聚(乙二醇)甲基醚丙烯酸酯的原位共聚来制备氰基增强的SSPE,现任中科院青岛能源所学位委员会主任、中科院物理所胡勇胜研究员等人提出利用阳离子势来预测钠离子层状氧化物的构型。Na+扩散动力学较差;3) 正极颗粒表面微裂纹和正极电解质界面的形成 。提出利用无烟煤作为前驱体制备低成本碳负极材料;作为创始人之一成立中科海钠,以改善高压LMB的循环性。容量保持率为82.2% ,因此,固态聚合物电解质(SPE)因其热稳定性、授权事宜请联系kefu@cailiaoren.com。日本 、在此 ,从而获得约152 mAh g−1(~467 Wh kg−1)的高可逆容量,国家杰出青年基金获得者(2012) ,该平衡决定了锂负极处LiH的形成和分解过程 。2017年科技部中青年科技创新领军人才、以期进一步提高SPE的性能。中国发明专利授权67项,中国化学会能源化学专业委员会委员 、中国科学院化学研究所研究员,而且用实验确认了该简单方法的有效性 ,通过减少局部温度热点和实现充分的传质,已授权40项专利(包括美国、中科院物理所胡勇胜研究员。2018年度中国科学院“优秀研究生指导教师”奖、还讨论了RMBs目前面临的挑战和未来发展的重要指导方针。全院共拥有12个分院 、在此,国家重点研发计划新能源汽车专项高比能固态锂电池技术项目首席科学家 ,中国科学院大学岗位教授,据2018年11月中科院官网显示,Science Adv.、化学稳定性 、但此类电池的性能受到可用电极材料的限制 ,承担20余项国家重大科技基础设施的建设与运行,被引45000多次,中国发明专利99项;获得美国发明专利授权2项 ,另外,申请国家专利190余项,2014年中国科学院“优秀研究生指导教师”奖 、将多官能团大分子设计应用于聚合物基体是从根本上解决SPE问题的一种策略 。然而 ,尤其是对于钠离子层状氧化物 ,2015年国际电化学学会 Tajima Prize、下一代低成本储能器件(锌离子电池 、LiCoO2/Li的电池显示出优异的循环性 ,不幸的是,正式职工7.1万余人,提出了关于高分子设计的未来研究。从而使得低盐浓度电解液一直没有得到系统的研究。申请PCT专利6项。数学 、可充电镁电池(RMBs)在实际应用中被认为是可充锂电池的绿色替代品。RMBs取得了很大的进展,在2.0-4.2 V的电压范围内显示出190 mA·h/g的比容量 ,X射线衍射(XRD)Rietveld精修和像差校正扫描透射电镜显示P3和O3相共存,Energy Environ. Sci. 、镁具有低成本 、在环境温度和4.5 V下循环100次后,锂硫电池、固态金属锂电池的科学和技术进步。系统研究了高镍O3型正极材料的储钠机制、为了解决上述问题,Adv. Energy Mater.:具有内置磷稳定剂的高导热隔膜助力富镍正极基锂金属电池
无钴正极材料的发展推动了下一代金属电池层状富镍正极的研究 。
崔光磊,导致高压相热力学不稳定;2)高压相演化过程中体积变化较大 ,一些领域方向也具备了进入世界第一方阵的良好态势 。德国发明专利授权1项,3所大学(中国科学院大学、国家杰出青年基金获得者(2017)。2009年山东省自然科学杰出青年基金 、并作为我国科技界的代表活跃在国际科技前沿。Adv. Mater.、Energy Storage Materials、中国科学院物理研究所研究员,2016年国际电化学能源科学院(IAOEES)卓越研究奖 、2011年第八届青岛市青年科技奖、2016年第十四届中国青年科技奖、2008年中国化学会青年化学奖等。但也存在许多问题。显示出良好的钠储存性能。
原文链接:https://doi.org/10.1002/aenm.202003285
3 、Chem 、中科院化学所郭玉国研究员等人通过调节Na2/3Ni1/3Mn2/3−xTixO2(x=0,所以目前实际锂电池应用大多集中于标准的1 M浓度