化学电源电化学储能应用材料研究有毒有害吗

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学术讲座:先进储能材料与器件
&&& & 讲座时间:5月24日(周三)14:30
&&&& &讲座地点:阳光校区理工楼工程中心会议室06-310
&&&&& 主办单位:化学与化工学院
&&&&& 主讲人介绍:蒋凯,华中科技大学教授,博士生导师,国家&青年千人&计划人才,湖北省特聘专家,华中科技大学材料科学与工程学院材料物理与化学系主任。蒋凯教授先后于1999年和2006年武汉大学化学系获得学士和博士学位。年先后在美国奥本大学、麻省理工学院从事博士后研究。一直以来,从事新能源材料和新型化学电源的研究,在熔盐电化学新技术和高效廉价大规模储能等方面取得了系列创新成果,先后在Nature,Chem. Rev.,Energ. Environ. Sci.,Angew. Chem.Int. Ed.,Chem. Mater.,Langmuir等国际权威学术期刊发表高水平学术论文50余篇。现为中国金属学会熔盐化学与技术分会委员、中国有色金属学会熔盐化学与技术专业委员会委员、中国化工学会储能工程专业委员会委员。纳米线电化学储能器件--《中国化学会第29届学术年会摘要集——第24分会:化学电源》2014年
纳米线电化学储能器件
【摘要】:随着电动汽车的商业化发展,对于高能量密度、长循环寿命、低成本的新型电极材料需求日益增长。为了研究容量衰减的本征原因,我们设计并组装了国际上第一个固态单根纳米线电化学器件。在单根纳米线器件中,通过原位检测单根纳米线的在充放电过程中的电传输特性,表明纳米线电极的电导率在电化学反应中发生了可逆地或者不可逆的下降,制约了储能器件的循环寿命。我们同时制备了La0.5Sr0.5CoO2.91介孔纳米线和MnMoO4/CoMoO4分级异质纳米线,表现出优异锂空气电池性能和电容器性能。为了增强纳米线电极材料的稳定性,我们通过简单的离子调控方法制备了由VO2纳米线组装成的中空微球。在2 A/g的大电流密度下VO2中空微球显示出比单纯散乱纳米线高出3倍的容量。VO2空心球具有大的比表面积,为锂离子嵌入脱出提供了更多地位点,同时为纳米线在充放电过程中膨胀提供了自由空间,可有效抑制自团聚,为解决电化学储能领域容量衰减和性能劣化等问题及开辟新的应用提供指导和技术支撑。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM912【正文快照】:
纳米线电化学储能器件@麦立强$武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室$武汉理工大学-哈佛大学纳米联合重点实验室$武汉理工大学!武汉中国,地址430070
@赵康宁$武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室$武汉理工大学-哈佛大学纳米联合重点实验室$武汉理工大学!武汉中
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京公网安备75号讲座:《石墨烯及其复合材料的制备和电化学储能应用》-化学与材料学院
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讲座:《石墨烯及其复合材料的制备和电化学储能应用》
& &我院定于日晚7:00在学术报告厅开设讲座,邀请中南大学应用化学系,化学电源与材料研究所副所长刘洪涛博士、教授作《石墨烯及其复合材料的制备和电化学储能应用》的讲座。
& &刘洪涛博士、教授在电化学、材料物理化学、纳米技术等领域的国际著名专业期刊发表科研论文70余篇,SCI论文总引用次数超过1200余次,单篇最高引用次数超过200次。现为美国电化学学会、中国化学会、湖南省化学化工学会会员,担任多个国际著名科技期刊的通讯审稿人。
& &请全院师生踊跃参加
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电化学储能器件
Electrochemical Technologies for Energy Storage and Conversion
Electrochemical Technologies for Energy Storage
and Conversion
Neelu Chouhan and Ru-Shi Liu
Introduction
In this chapter, authors review the contemporary demand, challenges and future
prospective of energy resources and discuss the relevant socioeconomical and
environmental issues with their impact on global energy status. A sincere effort
has been made to explore the better energy options of clean and sustainable
energy sources such as hydro, biomass, wind, solar, geothermal, and biofuel as an
alternative to the conventional energy sources. Electrolysis, photoelectrochemical,
and photocatalytic water-splitting techniques were adopted for green and light fuel
generation. Advancement in electrochemical technology for energy storage and
conversion devices such as rechargeable batteries, supercapacitors, and fuel cells
are also briefed.
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纳米结构过渡金属氮化物用于电化学储能器件
为了满足未来对化学电源的需求,电化学储能器件的研究已经成为一个重要的课题,其中,电极材料的选择成为电化学储能器件研究中的重点.因此,综述了关于纳米结构的过渡金属氮化物的制备以及在电化学储能及能量转换方向的研究,强调了通过对过渡金属氮化物纳米结构的设计来提高材料电子导电性和离子导电性,从而提高材料电化学性能.
CHANG Yueqi
DONG Shanmu
ZHOU Xinhong
CUI Guanglei
作者单位:
青岛科技大学化学与分子工程学院,山东青岛266042;中国科学院青岛生物能源与过程研究所青岛储能产业技术研究院,山东青岛266101
中国科学院青岛生物能源与过程研究所青岛储能产业技术研究院,山东青岛,266101
青岛科技大学化学与分子工程学院,山东青岛,266042
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