基本信息
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Bio
研究领域:
新型电化学能源材料与器件:聚焦六元环无机材料电化学新应用,发展、开拓新型电池及电催化新材料、塑料燃料电池新方向,发展特种电池,推广产业化技术。
承担科研项目情况:
重要科研成果
1)作为活性材料的表面和结构调控:提出了新调控结构策略,实现了碳材料孔结构的精准调控,发现了有机电解液中双电层的形成规律,提出了固/固界面双电层新模型,并探索了其在电化学电容器中的应用。
2)电化学反应中材料的相互作用调控:发现了掺杂碳材料与硫物种的相互作用规律,提出了高导电金属氮化物化学吸附和催化多硫化物的电催化现象。基于发现规律和现象制备了碳材料的高效三维导电网络电极,制备出高载硫的三维碳基电极材料,实现了锂硫电池在能量密度上的优势。
3)新型电池体系的研究和组分间相互作用调控:提出了改变铝离子电解液离子反应途径的新策略,制备出可快速反应的铝离子电池;利用锂盐和溶剂的分子结构设计调节金属锂负极的界面组成,获得了高性能的金属锂负极;发展了智能电化学器件。
4)特种电池用材料和器件产业化:通过活性物质纳米化和碳纳米材料基三维导电网络的构建降低极化和提高电导,结合固态电解质中间层状态调控和电芯设计,获得了高性能的低温电池。
新型电化学能源材料与器件:聚焦六元环无机材料电化学新应用,发展、开拓新型电池及电催化新材料、塑料燃料电池新方向,发展特种电池,推广产业化技术。
承担科研项目情况:
重要科研成果
1)作为活性材料的表面和结构调控:提出了新调控结构策略,实现了碳材料孔结构的精准调控,发现了有机电解液中双电层的形成规律,提出了固/固界面双电层新模型,并探索了其在电化学电容器中的应用。
2)电化学反应中材料的相互作用调控:发现了掺杂碳材料与硫物种的相互作用规律,提出了高导电金属氮化物化学吸附和催化多硫化物的电催化现象。基于发现规律和现象制备了碳材料的高效三维导电网络电极,制备出高载硫的三维碳基电极材料,实现了锂硫电池在能量密度上的优势。
3)新型电池体系的研究和组分间相互作用调控:提出了改变铝离子电解液离子反应途径的新策略,制备出可快速反应的铝离子电池;利用锂盐和溶剂的分子结构设计调节金属锂负极的界面组成,获得了高性能的金属锂负极;发展了智能电化学器件。
4)特种电池用材料和器件产业化:通过活性物质纳米化和碳纳米材料基三维导电网络的构建降低极化和提高电导,结合固态电解质中间层状态调控和电芯设计,获得了高性能的低温电池。
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PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE (2024): 101247
ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALSno. 3 (2024)
PARTICUOLOGYno. 5 (2024): 282-289
crossref(2024)
ADVANCED MATERIALSno. 11 (2024): e2306553-e2306553
CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRYno. 1 (2024): 256-262
JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY (2024): 191-204
Journal of the American Chemical Societyno. 2 (2024): 1262-1268
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETYno. 11 (2024): 7332-7340
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