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薄膜太阳能电池材料、器件测试研究平台。
专利名称:一种利用回收高温合金废液制备镍钴锰酸锂三元电池材料的方法。
中国科学院国家纳米科学中心专利:一种柔性薄膜、其制备方法和使用其的锂离子电池材料
品尝过新鲜蟹腿的人都知道,蟹壳到底有多么坚硬。但山东第一医科大学和日本九州工业大学研究人员不是简单地把它们扔掉,而是将这些壳“升级”成具有广泛用途的多孔、碳填充材料。他们在最新一期《ACS Omega》杂志上发表报告称,利用这种“蟹碳”制造了钠离子电池的阳极材料,这将是锂电子化学的一个极具竞争力的对手。
近日,清华大学电机系易陈谊课题组基于三苯胺取代的吡咯设计合成了一类新型低成本空穴传输材料T3,并且可以高效地对其空穴传输等性能进行调控,基于该材料的钙钛矿太阳能电池获得了24.85%的高光电转化效率,相关成果发表在国际学术期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie)上。
随着锂离子电池在数码产品和电动汽车等领域的广泛普及,如何进一步提高电池性能已经成为人们关注的焦点。这其中锂离子电池电池颗粒裂纹引起的机械性能退化是影响电池性能的瓶颈之一,因此如何避免电池颗粒裂纹的产生成为科学家们关注的热点。近日,北京同步辐射装置4W1A成像实验站与美国斯坦福同步辐射光源刘宜晋研究员课题组以及欧洲同步辐射光源Peter Cloetens研究员课题组合作,利用深度学习技术和同步辐射...
厦门大学化学化工学院程俊教授和杨勇教授研究团队合作,发展了基于机器学习计算顺磁电池材料动态NMR化学位移的方法,应用于P2型钠离子电池正极材料并进行实验验证。该工作以“A Machine Learning Protocol for Revealing Ion Transport Mechanisms from Dynamic NMR Shifts in Paramagnetic Battery M...
2022年5月27日,北京大学《彤程材料科学论坛》(Red Avenue Materials Science Forum)第十四讲在线上顺利完成。北京大学讲席教授、深圳研究生院副院长、材料科学与工程学院副院长潘锋带来题为“基于图论的结构化学探索锂电池材料基因-加速高性能材料研发的新范式”的报告。材料学院教授侯仰龙主持并致欢迎辞,报告吸引了科研云、蔻享学术等直播平台累计4.4万人次在线参与观看。
虽然锂离子电池商业化已有30年,但是由于表征技术的限制,许多电池材料和界面相关的难题如固体电解质界面SEI膜性质一直困扰着电池学术界和工业界。随着未来高能量密度的锂硫电池、锂空电池和固态电池的发展,针对其中的电池材料和界面的表征越来越具有挑战性。这是因为涉及的材料和界面含有较多的轻元素,具有较高的化学活性,且对空气和电子辐照敏感。冷冻电镜(Cryo-EM)自2017年首次被应用到电池材料领域中(N...
金属-有机框架材料(MOFs)因具有高孔隙率、大比表面积、孔径可调以及表面官能团丰富等优点而成为一类具有应用潜力的锂离子电池材料。但是大部分金属有机电池材料由于电化学活性位点局限在金属离子与官能团位点,导致可逆比容量低以及倍率性能差的问题。中国科学院上海硅酸盐研究所刘建军研究员团队和厦门大学张力教授团队合作,利用计算电化学方法与数据挖掘技术结合,研究晶体中分子间的堆垛方式以及局域结构成分,从而筛选...
中国原子能科学研究院“中核集团中子散射应用技术重点实验室”依托中国先进研究堆(CARR)中子科学平台,在钠离子电池材料研发中取得显著进展。该团队结合当前研发热点,发现3d过渡金属层状氧化物作为钠离子正极材料具有良好的结构稳定性,通过元素掺杂可进一步增强材料结构稳定性,调控其性能,改善钠离子电池的循环寿命。
近日,中国科学院深圳先进技术研究院集成所功能薄膜材料研究中心唐永炳研究员团队联合泰国同步辐射光源研究所的Kidkhunthod研究员等,发现了具有三棱柱配体场的正极材料结构基因(TMO6, TM为过渡金属原子)。该研究成果以K-Ion Battery Cathode Design Utilizing Trigonal Prismatic Ligand Field为题,发表于顶级材料类期刊Advan...
2021年3月31日,华北电力大学能源动力与机械工程学院新成立储能电池材料与应用技术研究所。研究所主要开展储能电池材料研发和储能器件应用技术研究等工作,致力于扩大与国际、国内相关企业的合作交流,为储能电池材料与应用领域的发展提供材料电池器件和工程研究等支撑。高性能电池储能技术研究不仅是目前国际学术研究的热点和前沿,也是我国实现节能减排,推动产业进一步升级的重要研究方向,具有很强的商业化应用价值。...
中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室研究员郑庆东团队发展了一类共轭骨架上无sp3碳的非富勒烯受体材料体系,并提出利用“邻位侧链”的位阻效应来抑制受体材料分子的过度聚集。同时,研究人员通过优化梯形稠环的芳香性实现对目标受体材料的能级、带隙以及分子取向的调控,提高了材料的电荷传输以及光伏性能。器件优化的最优聚合物太阳能电池的光电转换效率达15.24%。该研究开发了具有合适带隙和聚集性能的...

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