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2024年4月24日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋团队与催化基础国家重点实验室纳米与界面催化研究中心研究员傅强团队合作,在卤素水系电池研究方面取得进展,开发了基于溴和碘元素的多电子转移正极,其比容量超过840安时/升,在全电池测试中正极侧能量密度超过1200瓦时/升。
2023年6月8日,国家自然科学基金“高能量前沿粒子物理联合研究”基础科学中心在中国科学院高能物理研究所组织召开了2023年度中国与CERN合作机构联盟(CCICC)年会。会议由基础科学中心项目负责人王贻芳院士主持,来自北京大学、南京大学、清华大学、中国科学院大学、上海交通大学、浙江大学、中山大学、山东大学、武汉大学、华中师范大学、华南师范大学、南京师范大学等15个联盟单位的负责人或代表30余人参...
锂离子电池是能量密度高、综合性能最好的电化学储能体系,提升能量密度是锂电池研发的主要目标,中国、美国、欧洲和日韩等国家和组织都将开发400-600Wh/kg锂电池作为锂电池发展的中长期规划。自1991年索尼公司首次实现锂离子电池商业应用以来,商业化的锂离子电池能量密度从90 Wh/kg逐渐提升到目前的360 Wh/kg(北京卫蓝新能源),已广泛应用于消费电子和电动汽车等领域。从实用化的角度,进一步...
实现高性能等离子体稳态运行是未来聚变堆必须要解决的关键科学问题。近期,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所核聚变大科学团队发挥体系化建制化优势,取得了系列原创性的前沿物理基础研究成果。2023年1月7日,国际学术期刊《科学进展》(Science Advances)发表了团队在高能量约束先进模式等离子体运行方面取得的重要成果。
2022年7月15日,高能量物理前沿学术研讨会暨大型强子对撞机ATLAS及CMS中国组学术交流研讨会通过在线方式成功举办。
当前锂离子电池由于其出色的电化学性能已经广泛应用于电动汽车,正极材料是影响锂离子电池性能的关键因素之一,使用高比能正极材料(如NCM811)以及提高电池工作电压(>4.2V),是获得更高能量密度的最有效途径。然而,传统的碳酸酯基电解液无法适配高压电池体系,同时三元正极材料在高电压下发生各种副反应,最终导致体系劣化、容量衰减。
为了实现对大口径碳化硅非球面反射镜的表面改性层硅的高精度快速抛光,设计制作了高能量大束流氩离子枪。通过热灯丝和阳极栅网的组合实现氩原子的离子化,通过调节氩离子所处区域的电位来确定离子的能量,通过静电聚焦透镜来实现氩离子的聚焦。调节灯丝和阳极栅网之间的电压达到离子化率的最大化,调节静电聚焦透镜的尺寸和相对位置实现氩离子的高透过率。氩离子枪的材料选择既需满足超高真空使用又要避免产生真空放电。通过理论计...
储能技术作为便携式电子设备、电动汽车、轨道交通、空间技术、电网储能等重要领域的关键支撑技术,对推动我国经济和社会发展具有重大意义,开发具有高能量密度的储能器件已是大势所趋。然而,传统锂离子电池由于正负极材料理论容量的限制,其实际能量密度难以突破300 Wh/kg,不能满足用电设备未来面向大容量、长续航、轻便化的升级需求。锂硫电池被认为是高能量密度电池技术中最具潜力的体系之一,其研究和发展一直备受关...
高能量密度是储能器件未来的重要发展方向,锂离子电池作为一类性能优异的储能器件在过去的几十年中大放异彩。然而,目前传统锂离子电池正极材料的能量密度已经逼近理论值,如何进一步提升能量密度成为了全世界范围关注的研究热点。
2021年5月14日至2021年5月16日,由中国物理学会高能量密度物理专业委员会、粒子加速器分会主办,中国人民大学物理学系与中国科学院物理研究所承办的"第七届高能量密度物理青年科学家论坛"在江苏省苏州市成功举办。
目前,基于锂离子插层化学的传统锂离子电池已无法满足各种新兴领域对锂电池能量密度的需求,因此,以高能量密度著称的锂金属电池引起研究人员的广泛关注。在锂金属电池中,无负极锂金属电池(AF-LMB)可以将全电池能量密度推向极致,超过450 Whkg-1,被视为高能量密度锂金属电池的终极选择。然而,相比含有负极材料的锂电池,无负极锂金属电池失去了负极宿主材料的保护或来自负极侧的锂补偿,在循环过程中任何不可...
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心清洁能源实验室E01组针对高能量密度下一代新电池相关体系展开探索研究,通过引入高导电电极材料与高能量密度本体电极材料复合思路实现在电极层面的能量密度大幅提升,从而大大降低了器件从材料-电极-电池层面由于非活性物质引入而产生的能量密度下降。该思路首先被应用在高能量密度锂-硫电池实现了兼具高体积重量能量密度的安时级锂-硫全电池(Nature Energy...
近日,中国科学院兰州化学物理研究所周峰研究员团队和美国加州大学洛杉矶分校贺曦敏教授团队合作,通过仿生青蛙跳跃过程中肌肉的加速机制,提出了一种非常规驱动模式(弹性驱动),打破了传统渗透型水凝胶驱动机制力和速度之间的矛盾,成功制备了一种强收缩高能量密度的水凝胶材料,如图2所示。与渗透驱动型水凝胶相比,弹性驱动型水凝胶具有侧链触发主链,主链自主收缩、弹性回弹,形变与网络中水分子的传输无关等优点,其收缩强...
2020年10月26日,北京大学应用物理与技术研究中心暨高能量密度物理数值模拟教育部重点实验室新成员见面会在工学院1号楼210会议室召开。北京大学应用物理与技术研究中心荣誉主任贺贤土院士、主任张维岩院士、副主任李若教授和中心新老师、新生以及中心其他成员80余人出席了见面会。见面会由李若教授主持。
高能量密度物理是国防安全、聚变科学技术和天体物理等重大领域的新兴前沿课题,也是国内外大科学装置前沿研究的重要科学目标,相关科学研究极具前沿性和挑战性,孕育着丰富的新概念和新发现。近日,西安交通大学物理学院赵永涛教授团队联合中科院近代物理研究所、中物院激光聚变研究中心、浙江大学、清华大学等10余家单位在基于重离子加速器和强激光大科学装置的高能量密度科学前沿科研领域取得重要进展和突破,部分研究成果10...

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