水裂解电催化材料的合成化学

来源 :2019第四届中国能源材料化学研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:pp1010pingban
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潘锋团队探索和构建了基于图论的结构化学新范式,其特征是将原子或结构基元作为点并用点的连接方式来识别结构同构性和异构度,便于发现结构演化过程,并利用同步辐射X射线和中子大科学装置的高强度、高空间和时间分辨率测量结构局域排序和连接方式及其动态演化过程;运用新范式研究层状氧化物的结构基元和电子结构时发现过渡金属d轨道的自旋电子相互作用会形成三角磁阻挫结构及超交换相互作用,发现由6 个过渡金属通过电子共享
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碳材料的稳定电位区间决定了电化学电容器的能量密度.在常用的酯类电解液中,碳材料的稳定电位低于电解液的氧化电位4.3 V(vs.Li/Li+),高于电解液的还原电位1.5 V.当工作电位超过上、下限时,电解液会发生剧烈的分解反应,而导致碳材料电极的比电容迅速衰减.通过电化学包覆的方法,构筑了电极/固态电解质的固/固界面,可有效抑制电解液的分解,从而拓宽碳材料的稳定电位区间.
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本报告以锂硫电池正极为研究对象,针对正极硫活性材料在基础研究及其应用方面存在的诸如导电性差、体积膨胀和多硫化物的溶解和穿梭效应等关键问题,通过对材料的结构设计,制备硫/烯丙基功能化石墨烯复合材料、硫/巯基功能化石墨烯复合材料以及硝基功能化硫颗粒来提高柔性锂硫电池的比容量、倍率性能、库伦效率和循环稳定性。同时,开发出一种新型极性粘结剂,提高柔性锂硫电池在高负载条件下的比容量和能量密度;并通过各种原位
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电解液是发展高性能锂电池的核心技术之一,离子液体的高电导率、宽电化学窗口、宽液程及难燃性决定了其在电化学领域应用的先天优势。本团队致力于离子液体纳微结构多尺度调控及其功能电解液新体系开发,从表界面结构调控-体相离子传递-电解液工程放大三个层面开展了系统研究:(1)分子水平上揭示了离子液体在电极界面的组装及成膜机理,提出了基于功能化离子液体构筑高稳定界面膜实现电解液耐高压的新原理;(2)建立了离子液
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