基本介紹
- 中文名:電化學能源材料結構設計和性能調控
- 作者:孫世剛 等 著
- 出版時間:2021年2月1日
- 出版社:科學出版社
- 頁數:280 頁
- ISBN:9787030672421
- 開本:16 開
- 裝幀:平裝
《電化學能源材料結構設計和性能調控》是科學出版社出版圖書。內容簡介《電化學能源材料結構設計和性能調控》根據作者長期的科學研宄實踐,融合相關基礎理論、*新研宄進展和發展前沿,從表面原子排列結構、傳輸通道結構和納米結構等層次...
重點研究所設計微結構的電化學性能,主要側重它們作為鋰離子電池電極材料和電催化劑的性能評價以及電化學作用機制,發現微結構與性能間的構效關係及其演變規律,為相關化合物的微結構調控合成提供普適性新規律,也為它們在新能源領域的廣泛...
《富鋰層狀氧化物的結構調控與電化學性能研究》是依託南開大學,由高學平擔任項目負責人的面上項目。中文摘要 富鋰層狀氧化物是最具潛力的高容量正極材料之一,是實現高能量密度鋰離子電池的關鍵。本申請主要進行富鋰層狀氧化物的製備與...
(2)設計出具有核殼結構的Sn@C、Sb@C等材料體系,通過原位TEM 等手段揭示活性物質相Sn、Sb及其它相的尺度、形態、結構穩定性、表面/界面性質等對複合結構電極電化學性能的影響規律。(3)發展簡易、高效新方法實現SnO2負極的多尺度...
《新型核殼結構調控鋰離子電池活性材料電化學性能研究》是依託鄭州大學,由陳衛華擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 核殼結構的核心與殼層不同組成材料的功能互補可有效提高電極材料的綜合性能,而常規的核殼材料的核與殼部分是...
通過對富鋰材料表面進行相調控,發現MCNT-尖晶石相雙相網路顯著提高了表界面的電子和離子傳輸速率;將化學吸附法套用於正極材料的表面修飾中,製備得到的富鋰正極材料具有雙殼層表面修飾結構和優秀的高倍率循環性能。
揭示了柔性石墨烯電極的構效關係,基於製備的不同石墨烯巨觀體柔性電極,設計組裝了薄膜和微結構柔性超級電容器,實現了器件的全固態一體化設計,器件獨特結構使其在彎曲180度時仍能保持電化學性能穩定。
《納米結構聚吡咯的脈衝合成、結構調控和儲能性能研究》是依託西安交通大學,由王傑擔任項目負責人的面上項目。中文摘要 為緩解能源危機、環境污染和氣候惡化,可再生能源的大規模套用勢在必行,將高效儲能材料研究提升到重要的戰略高度,...
在此基礎上,揭示新型能源用納米複合電極材料的結構設計原理與製備科學,並闡明電化學過程中電荷在碳/非碳複合結構中存儲和輸運機制,建立功能化納米結構碳材料在能量存儲和轉換方面的套用基礎理論,指導具有高能源轉換與儲存及高效的碳/非...
“磁性配合物功能材料的基礎研究”(廖代正等)、“功能性有機-無機雜化材料的組裝與性質研究”(程鵬等)、“功能高級有序結構分子聚集體研究”(卜顯和等)、“清潔能源材料與高能化學電源”(陳軍等)、“新型發光配合物的設計、...
本書以氫氧化鎳作為電化學儲能材料的結構設計、製備和電化學特性為主線,重點介紹了氫氧化鎳電極材料的晶型結構調控、相結構設計、插層結構構築、納米碳複合及其電化學性能,尤其是介紹了氫氧化鎳作為鋰離子電池負極材料的儲鋰特性。具體內容包括...
《MOx(M=Fe,Co,Ni)納米結構的缺陷調控及其電化學儲能性質研究》是依託東北大學,由劉延國擔任項目負責人的面上項目。中文摘要 缺陷對於材料的物理、化學性能具有重要影響,在納米尺度設計和調控電極材料的缺陷結構是研發下一代電化學儲能...
研究證實了分子聚集誘導螢光發射增強效應和溶劑誘導螢光發射性質與分子間相互作用有密切關係,揭示了單分子結構、分子間作用力和分子聚集態結構對材料光電性能影響規律;研究實現了通過分子結構設計調控材料發光顏色和不同形貌微納米結構組裝。
本項目的完成對於促進高性能電極材料的研究和發展具有重要意義。結題摘要 在納米尺度設計和合成高性能材料是開發新一代電化學能源存儲及轉換系統的關鍵之一。本項目以Co3O4材料作為研究對象,採用液相反應方法製備Co3O4納米結構,通過後續...
研究和開發大容量、高安全、長壽命、低成本的鋰離子電池材料對解決環境污染和能源短缺具有重要的科學意義和實用價值。為提高矽酸鐵鋰陰極材料的電化學活性,利用其300 mAh/g以上的理論容量,本項目開展了一系列材料結構設計的研究。項目進展...
1.1.3 催化劑的基本組成與結構 004 1.1.4 多相催化反應過程 007 1.1.5 催化循環的建立 016 1.2 電化學催化 018 1.2.1 電化學催化特徵 018 1.2.2 電化學催化劑的基本要求與設計原則 021 1.2.3 常見電化學催化...
2007-至今 首都師範大學(Capital Normal University) 化學系 2013-2014年 美國聖母大學(University of Notre Dame) 訪問學者 研究方向 研究方向為能源材料化學,主要是基於新型光/電材料設計與合成,通過調控材料微觀局域電子態與能帶結構...
(2)通過不同處理工藝,調控制備一系列MOF衍生的碳海綿、氧化物或金屬顆粒與碳材料的複合載體材料,形成了完整的MOF衍生電極材料的製備材料體系。 (3)通過分級孔結構的碳材料的設計製備,揭示了不同孔道結構在載硫固硫中的不同作用,...