主要研究方向:展規(guī)1、鋰(鈉)離子電池中材料的物理和化學(xué)問題。2、劃電基于同步輻射光源的材料表征技術(shù)(原位表征)。目中(d)在0.2C(34mAg-1)下循環(huán)的MNM-2/硬碳全電池的循環(huán)性能。

青?!笆奈濉彪娏Πl(fā)展規(guī)劃電網(wǎng)項(xiàng)目中期評估會議順利召開

議順研究成果以題為TuningP2-StructuredCathodeMaterialbyNa-SiteMgSubstitutionforNa-IonBatteries發(fā)布在國際著名期刊JACS上。圖六、青海期評MNM-2的動力學(xué)性質(zhì)和MNM-2/硬碳全電池的電化學(xué)性能(a)峰值電流(Ip)作為從CV曲線得到的掃描速率(v1/2)的平方根的函數(shù)。

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【背景介紹】?????環(huán)境污染、電網(wǎng)項(xiàng)能源短缺是人類面臨的共同重大問題。

2015.07-今?復(fù)旦大學(xué)材料科學(xué)系,力發(fā)利召青年研究員。值得注意的是,展規(guī)在第二步的生長過程中,展規(guī)隨著生長的金屬晶體的厚度的增加,其晶型可能與初始狀態(tài)會發(fā)生變化,產(chǎn)生新的金屬堆積晶體結(jié)構(gòu),最常見的是六方最密堆積的二維金納米片與面心立方最密堆積的二維金納米片的轉(zhuǎn)化。

除多元醇外,劃電還加入聚合物配體以穩(wěn)定合成的金屬納米結(jié)構(gòu)。因?yàn)檎麄€(gè)雙金屬板厚度始終保持大約100微米,目中所以每一次折疊和壓延后,每個(gè)金屬層的厚度減少到一半的初始厚度(圖4)。

理論上,議順如果折疊壓延工藝達(dá)到20倍,增加的金屬層總數(shù)將達(dá)到100萬層。目前通常使用的二維模板有石墨,青海期評石墨烯及其衍生物,金屬氧化物納米片,層狀水凝膠或膜,液/液(液/固,液/氣)界面等。

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