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2022年4月25日 · 报告人:田宏伟 吉林大学材料科学与工程学院 教授 邀请人/主持人:王海涛/崔小强 报告时间:2022年4月29日 15:00-16:30 ... 和环境污染等一系列严峻的问题,人类对绿色环保、可持续发展的新能源(如太阳能、氢能等)及新型储能器件(如二次电池

能源转换与存储材料-吉林大学新闻中心网站

2022年4月25日 · 报告人:田宏伟 吉林大学材料科学与工程学院 教授 邀请人/主持人:王海涛/崔小强 报告时间:2022年4月29日 15:00-16:30 ... 和环境污染等一系列严峻的问题,人类对绿色环保、可持续发展的新能源(如太阳能、氢能等)及新型储能器件(如二次电池

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徐吉静教授《Angew. Chem. Int. Ed.》:光辅助化学自充电 ...

2024年11月22日 · 水系锌离子电池具有高理论能量密度、低成本和高安全方位等优点,在大规模储能、便携式电子设备和可穿戴技术等领域拥有广阔的应用前景。 近年来,研究人员报道了一种无需

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田瑞源 首页

5 天之前 · 田瑞源,研究员,博士生导师,2021 年 10 月加入吉林大学物理学院新型电池物理与技术教育部重点实验室,长期努力于新能源存储材料与器件研究。2008 年,吉林大学物理学院本科毕业。 2015 年中国科学院国家纳米科学中心博士毕业,同年 9 月加入以色列巴伊兰大学 Doron Aurbach 教授课题组从事博士后

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陆海彦 首页

2 天之前 · 2008 年 1 月被吉林大学引进回国工作,目前主要从事电化学化学储能技术,功能电极材料,环境电化学和电化学工程方面研究工作。 新型电池物理与技术教育部重点实验室教授,十三五国家重点研发项目课题负责人。

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杜菲

杜菲,男,教授,博士生导师,吉林大学物理学院副院长,新型电池物理与技术教育部重点实验室主任。 2008年获得吉林大学材料科学与工程博士学位,师从陈岗教授,同年留校任教。2009年至2011年在超硬材料国家重点实验室从事博士后研究,合作导师为

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吉大团队提出水系电池界面保护层策略,有望用于大规模储能 ...

2024年9月25日 · 吉大团队提出水系电池界面保护层策略,有望用于大规模储能体系-他们成功增强了电极–电解质界面稳定性,当电极在循环 100 万次后,容量保持率达到 91.6%。

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杜菲-吉林大学超硬材料国家重点实验室

2023年10月20日 · 现任吉林大学物理学院副院长,新型电池物理与技术教育部重点实验室副主任。 2008年博士毕业于吉林大学材料科学与工程学院。 目前主要从事新型储能电池体系开发、钠离子电池用关键电极材料的功能化设计与可控合成等研究。

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实验室简介-吉林大学新型电池物理与技术教育部重点 ...

2023年11月25日 · 实验室现有研究方向包括:(1)新型电极材料的物理基础;(2)新型二次电池关键材料与系统;(3)新型水系储能电池材料与应用。 实验室建设依托的吉林大学物理学科是国家首批指定建设的七个"双一流"物理学科之一,学科底蕴深厚。

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于锋-吉林大学-汽车工程学院

2024年3月12日 · 主要从事储氢及氢能利用与开发、新能源汽车热管理研究、氢燃料电池汽车供给系统开发。 动力电池热管理及其氢燃料电池方向参与的项目主要有,国家自然科学基金面上项目一项、省重大科技专项一项、一汽集团技术中心横向课题一项等等。

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第八届全方位国储能科学与技术大会会议通知-吉林大学物理学院

2023年4月1日 · 由吉林大学、中国化工学会储能工程专业委员会、中国电机工程学会电力储能专业委员会、化学工业出版社有限公司联合主办,吉林大学新型电池物理与技术教育部重点实验室及《储能科学与技术》编辑部承办的"第八届全方位国储能科学与技术大会"将于2023年4月7日-9日在长春五环国际大酒店召开

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新型电池科学与技术系列讲座 何冠杰-吉林大学新型电池物理与 ...

2024年11月25日 · 水系锌离子电池因具有环境友好, 低成本的优点,有望用于下一代大规模储能。然而,水系锌离子电池的实际应用受到有关水的副反应和枝晶问题的限制。引入电解液添加剂可以抑制锌阳极上的副反应并扩大水性电解液的工作电位窗口。

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徐吉静教授《Angew. Chem. Int. Ed.》:光辅助化学自充电 ...

2024年11月22日 · 光辅助化学自充电锌离子电池体系的成功构建,为开发自充电储能装置提供了全方位新的的思路,并有望推动自充电锌离子电池的实用化进程。相关研究成果以近期发表在Angew. Chem. Int. Ed.杂志(Angew. Chem. Int. Ed.2024, 63, e202411845)。 光辅助化学自充电锌

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吉大杨春成、蒋青等:铋基复合材料用于超低温快充钠离子电池

2024年12月12日 · 因此,开发具有优秀低温性能的储能装置是非常必要的。钠离子电池(SIBs)因钠资源丰富、成本效益高而受到广泛关注。此外,与Li⁺相比,Na⁺具有更小的去溶剂化能,较低的Na⁺插入/

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吉大物理名家讲座(113)-吉林大学物理学院

2024年11月25日 · 讲座地点:吉林大学中心校区物理楼 333 会议室 嘉宾简介 何冠杰博士,现任伦敦大学学院 (UCL) 化学系副教授,博士生导师。于 UCL 获得博士学位,攻读博士期间访学耶鲁大学。研究领域主要为新型材料制备和先进的技术表征与模拟,及其在水系电化学储能和

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吉大团队提出水系电池界面保护层策略,有望用于大规模储 ...

2024年9月24日 · 但是,只要能在有限范围之内确保储能位点,就能发挥相对最高大的功能。 尽管这不会给快速充放电带来较大优势,不过能够保障电池的长期稳定性。 张伟表示:"说起颗粒增大,我们第一名时间想到的就是奥斯特瓦尔德熟化现象。

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徐吉静课题组:金属−空气电池研究最高新进展-吉林大

2024年3月4日 · 基于该隔膜的锂−氧气电池的放电容量高达25100 mAh g − 1 的超高放电容量、4000次的超长循环寿命和良好的安全方位性,展示出其在未来储能电池领域广阔的应用前景。

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吉林大学于吉红院士科研团队在固态锂空电池研发方

2021年4月22日 · 吉林大学于吉红院士研究团队设计研制了一种基于分子筛薄膜的全方位新的固态电解质材料,该电解质展现出高达2.7×10 −4 S cm −1 的离子电导率、低至1.5×10 −10 S cm −1 的电子电导率、以及对空气成分和锂负极的高度稳定

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吉大杨春成、蒋青等:铋基复合材料用于超低温快充钠离子电池

2024年12月11日 · 吉大杨春成、蒋青等:铋基复合材料用于超低温快充钠离子电池 Nano-Micro Letters 发布于 2024-12-11 分类:化学科学 阅读(3) 评论(0) 研究背景 锂离子电池(LIBs)具有高能量密度、长寿命等优势,在储能领域占据主导地位。

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吉大团队提出水系电池界面保护层策略,有望用于大规模储能 ...

2024年9月24日 · 而这和大多数电池所追求的更大接触面积是相悖的。但是,只要能在有限范围之内确保储能位点,就能发挥相对最高大的功能。尽管这不会给快速充放电带来较大优势,不过能够保障电池的长期稳定性。

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徐吉静课题组:金属−空气电池研究最高新进展-吉林大学化学学院

2024年3月4日 · 面向电子设备、电动汽车和大规模储能等领域应用的高能量密度电池是国际竞相研发的热点。金属−空气电池拥有2-10倍于锂离子电池的能量密度,成为新一代高能化学能源储存器件的优先候选者。然而,目前金属−空气电池仍面临充放电效率低、倍率性能差和循环寿命短等难题,这是由于电池中电

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燃料电池-锂电池复合储能系统-吉林大学科研院科技开发办公室 ...

2017年12月21日 · 燃料电池-锂电池复合储能系统将燃料电池与锂电池组合,共同为车辆提供驱动能量,该系统具有良好的燃料转化效率与功率输出能力。

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