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稳定电解质和金属钠之间的界面
由每个城市和州组织实施
第一个原因是因为它更具逻辑性
清华大学程建刚教授获得第二届南国农业信息化
并可以实现特定特征的精确变化
四川警察学院提前批准了480多个文件
我14岁参加了高考他以750分的成绩考入了清华
他来自一个普通的小县
始终保持勤奋节俭的风格
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我的未来不是梦

发布时间:2020-09-18 13:06     阅读次数:

  基于对锂电池电解质的溶剂化化学的深入了解,张强教授的团队最近在“化学研究帐户”中发表了一篇评论文章“对锂电池电解质的基本相互作用的原子洞察”, 锂离子之间相互作用的全面总结, 溶剂分子 锂电池电解质中的阴离子和它们之间的构效关系,要从原子水平了解电解质设计的一般规律,最后, 提出了锂键化学理论与机器学习方法的结合,加快电解液的开发设计。

  锂电池电解液的一般规则适用于其他二次电池系统,例如, 阳离子添加剂的概念。由于钠金属比锂金属电极具有更高的电势,通过将锂离子添加剂引入钠金属电池电解液中,稳定电解质和金属钠之间的界面。同时,锂离子在金属钠表面的尖端富集,形成静电屏蔽层,可以抑制纳米树枝状晶体的生长(“ Chemistry” Chem2020, 6, 2242–2256)。

  张强教授的研究组致力于能源材料化学/化学工业的研究。高效的储能系统是现代交通的核心支柱, 能源行业 和消费电子行业。寻找新的高容量密度电极材料和能量化学原理,使用具有高比能量的储能系统是当今储能和利用的关键。研究团队深入研究了化学电源的原理,例如依赖于多电子化学输出能量的锂硫电池。提出了锂硫电池中锂键化学和离子溶剂配合物的概念。并根据对高能电池的需求,研发了由固体电解质界面膜保护的锂负极,碳硫复合正极等多种高性能能源材料,构造了锂硫软包装电池装置。对于锂金属阳极,拟议的锂化学,通过先进的方法研究固体电解质膜,通过引入纳米框架, 表面修饰保护层和其他方法来控制金属锂的沉积行为,实现金属锂电池的安全高效使用。这些相关的研究成果已在《高级材料》,《 美国化学学会杂志, 德国应用化学 储能材料 化学, 焦耳, 自然通讯 美国国家科学院院刊, 等等最近,研究小组在“化学评论”中对二次电池中的安全金属锂负极进行了评论。该研究团队还申请了锂硫电池和金属锂阳极领域的一系列中国发明专利和PCT专利。

  图3选择了电解质阳离子添加剂的设计作品作为9月10日出版的“ Chem”的封面, 2020年。暗示电解质中各种成分的相互作用调节了金属的沉积行为

  上述研究论文的通讯作者是张强, 清华大学常任教授。该论文的第一作者是陈翔, 清华大学博士研究生。

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