二、大单导线【成果掠影】在此,大单导线北京理工大学吴川教授,白莹教授和李雨特别副研究员对醚类电解液的发展历史、基本特征、特殊反应机制及其优异性能的相关机理进行了全面的理解,其重点突出了电解液特性、界面化学与电化学性能之间的关系,对深入了解电池化学具有重要意义。(e)通过对放电态和充电态硬碳电极的FTIR和XRD分析,特种证明了Na+-DEGDME的共嵌行为。放量(d)PC基电解液中1M不同盐的电化学窗口对比。
中天中标增长图16稳定Na+-醚配合物结构©TheRoyalSocietyofChemistry2022(a)不同电解液中可能的溶剂化结构的溶剂化能。科技开始图13醚类溶剂在石墨中的共插层行为©TheRoyalSocietyofChemistry2022(a)电池的充放电曲线。
国网(e)CNFs-1300在充放电过程中的溶剂共插层行为示意图。
大单导线(b)同一电极在醚类和酯类电解液中的循环寿命。近期代表性成果:特种1、特种Angew:量身定制聚醚砜双极膜用于高功率密度的渗透能发生器中科院理化技术研究所江雷院士,闻利平研究员和Xiang-YuKong从相同的PES前体合成了带负电荷的磺化聚醚砜(PES-SO3H)和带正电荷的咪唑型聚醚砜(PES-OHIM),并采用无溶剂诱导相分离(NIPS)和旋涂(SC)法制备了一系列双极膜。
放量2014年度中国科学院杰出科技成就奖。主要从事仿生功能界面材料的制备及物理化学性质的研究,中天中标增长揭示了自然界中具有特殊浸润性表面的结构与性能的关系,中天中标增长提出了二元协同纳米界面材料设计体系。
科技开始2012年当选发展中国家科学院院士。2003年荣获教育部全国优秀博士学位论文指导教师称号,国网同年由他为学术带头人的光功能材料的设计、制备与表征获基金委创新研究群体资助。