【本周六】固态/钠电/锌电体系全电池设计及制备经验分享会(深圳站),欢迎报名参加
【本周六】固态/钠电/锌电体系全电池设计及制备经验分享会(深圳站),欢迎报名参加
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能源学人,打造最具影响力的能源科技服务平台!
近年来,我国锂离子电池产业的发展在全球范围内可谓是一骑绝尘。作为新能源汽车和可再生能源领域的核心技术之一,我国锂电产能已经超过了全球总产能的70%以上。虽然锂电技术已取得长足进步,但是其在能量密度、安全性,成本以及低温等方面仍存在一些不足,并不能完全满足市场的需要。因此,为了扩大可充电电池的市场规模,填补锂电的不足,以固态电池、钠离子电池、锌离子电池、锂硫电池以及液流电池为代表的各种新型电池技术在近些年受到广泛关注。
从技术应用的角度出发,在以上各类型电池研发过程中,如何获得更可靠的且接近商业化电池产品的数据显得尤为重要。这可为科研工作者与工程师之间建立起有效的对话机制,从而加速技术的转化落地,产生经济效益。为此,能源学人将于2023年10月14日在深圳南山区举办首场“全电池设计及制备经验分享会”,邀请到行业经验丰富的专家就固态电池、钠离子电池体系、锌离子电池体系的全电池设计及制备进行讲解,为参会人员提供一个经验分享、学习交流和合作推进的平台。
主办
时间
10月14日 14:30
线上/线下同步
线下地点
深圳南山大学城(报名后由工作人员联系地址)
线上参与方式
腾讯会议(需报名参加,可与嘉宾互动)
卢 侠
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中山大学材料学院教授、博士生导师,从事高能量密度电池的研究工作。 主持国家自然科学基金面上、广东省基础与应用基础研究基金 -区域联合重点基金以及企业横向等项目,并作为骨干参与科技部重点研发计划。发表SCI论文,包括PNAS, Nature Commun., JACS等100余篇,被引用超过7 2 00次,H - index为 40 ,授权多项发明专利。 2019年入选广东省“珠江人才计划”青年拔尖人才项目。
报告题目
固态/钠电全电池设计及制备经验分享
内容简介:
开发性能优越的固态电池,不仅可以保持国家在储能技术领域的科技领先地位,在锂离子电池领域引领方向,为新的、更高效的储能技术孕育新机,繁荣学科交叉;还可以促进储能技术的更新换代升级、优化能源配置,提振电动汽车以为代表的电动产业,实现能源互联网。固态电池的核心问题在于开发合适的固态电解质并构筑具有较好兼容性、稳定性的固态电解质与电极材料界面来保障电池的安全性和高能量密度。围绕高性能固体电解质的宏量制备制备、界面结构和电化学稳定性研究和电池失效分析等,提出了改进电解质与电极材料电化学和界面结构稳定性的办法,完成了固态电池主要性能的优化,开展了固态电池产业化与A样验证。基于对快离子导体材料中离子输运机制的理解和设计,开发了氧化物(Li 7 La 3 Zr 2 O 12 , NASICON-LAGP、LATP、Na 3 Zr 2 Si 2 PO 12 )陶瓷粉体至片材烧结技术(干法/湿法电解质成型、熔融淬火法、陶瓷/玻璃固态电解质制备)以及气氛条件下的硫化物固态电解质Li 6 PS 5 Cl粉体烧结与片材成型技术;进一步采用流延法以及溶液刮涂法制备超薄柔性化的固态电解质片材,实现固态电解质材料的宏量制备;搭配具有柔性化前景的Li-M合金负极,制备固态锂(钠)电池器件,构筑高效、稳定的电解质与电极材料界面,实现全固态电池的稳定长循环性能,为固态电池迈向产业化奠定基础;通过界面修饰,实现LAGP固态电解质基循环超千次、容量保持80%的高能量密度固态锂电池。
图. 固态电解质,(半)固态锂电池和固态钠离子电池产品。
黄 燕
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黄燕教授,国家高层次青年人才,广东省杰出青年科学基金获得者,深圳市青年科技奖获得者。研究工作主要围绕先进电化学水系能源材料的设计开发及其在柔性和可穿戴领域的应用研究。迄今为止已在Nature Commun.; Chem. Soc. Rev.; Energy Environ. Sci.; Adv. Mater.; Angew. Chem. Int. Ed.; Adv. Energy Mater.; ACS Nano等国际权威期刊发表论文120余篇,被Nature Rev. Mater., Chem. Rev., Nature Commun., Adv. Mater., Angew. Chem. Int. Ed.等国际期刊评价和引用14000余次,H指数58,多篇论文被入选为ESI高被引论文。
报告题目
水系电池关键材料与器件研究
内容简介:
水系电池因其采用水作为电解质溶剂,能够解决由易燃有机电解质引起的安全问题,大大降低制造成本,提高离子导电率,故而在电化学储能领域受到极大关注。分别从锌负极、电解液、正极材料三方面入手,提升水系电池的能量密度和循环寿命等指标,并揭示出作用机制;从进一步实用化的角度出发,开发了可长时敞开放置的锌空电池,以及在商业化材料的基础上直接改性提升电化学性能;结合柔性电子的发展趋势,设计出可自动浮潜的水系铝空气电池,拓展水系电池应用领域。
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