江苏南京供电公司:实现江浙皖三省常见业务通办

  时间:2025-07-02 06:04:32作者:Admin编辑:Admin

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【成果简介】近日,实现省常中国科学技术大学季恒星教授与加州大学洛杉矶分校段镶锋教授联合在新型锂离子电池电极材料研究方面取得了重大突破:实现省常通过采用界面工程策略将黑磷和石墨通过共价键连接在一起,在稳定材料结构的同时提升了黑磷石墨复合材料内部对锂离子的传导能力。能量通过锂离子与电极材料的化学反应进出电池,皖务通因此电极材料对锂离子的传导能力是决定充电速度的关键。江苏江浙见业该文章近日以题为Blackphosphoruscompositeswithengineeredinterfacesforhigh-ratehigh-capacitylithiumstorage发表在知名期刊Science上。

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但是当今的电池只能提供有限的功率密度(例如,南京电池级的功率密度约为100至300Wkg-1),并且通常需要较长的充电时间才能安全运行。通过将轻薄的聚合物凝胶做成防尘外衣穿黑磷石墨复合材料的表面,供电公司使得锂离子可以顺利进入电极材料。

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【图文导读】图一、实现省常(BP-G)/PANI的结构图二、实现省常(BP-G)/PANI的电化学性能图三、XAS原位示踪BP-G电极的结构演化图四、BP-G的电荷转移性质和结构图五、(BP-G)/PANI和BP-G负极的界面研究文献链接:Blackphosphoruscompositeswithengineeredinterfacesforhigh-ratehigh-capacitylithiumstorage(Science,2020,doi:10.1126/science.aav5842)本文由大兵哥供稿

日子一天天过去,皖务通即使和他们的距离变得越来越远,但家门却一直会为我们开放着。现任物理化学学报主编、江苏江浙见业科学通报副主编,Adv.Mater.、ACSNano、Small、NanoRes.、ChemNanoMat、APLMater.、NationalScienceReview等国际期刊编委或顾问编委。

南京2008年兼任北京航空航天大学化学与环境学院院长。长期从事新型光功能材料的基础和应用探索研究,供电公司在低维材料、纳米光电子学等方面做出了开创性贡献。

实现省常1996年进入日本科技厅神奈川科学技术研究院工作。皖务通2012年当选发展中国家科学院院士。

 
 
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