[00867093]面向高能虽/功率密度的高效清洁杂化储能电极材料与器件
交易价格:
面议
所属行业:
类型:
非专利
交易方式:
资料待完善
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技术详细介绍
郑伟涛教授领导的低维材料课题组,致力于能源存储和转换材料构效关系解析和高性能开发,承担国家自然科学基金委重点项目和吉林省重大科技攻关项目,负责吉林省高效清洁能源材料国际科技合作重点实验室运作,在能源领域已发表百余篇高水平论文和国家发明专利授权。具体涉及:
1.氢氧化物单胞基近体相的纳米电极储能器件的研制。得到2019年诺贝尔奖获得者、锂电之父古迪纳夫高度评价。
2.电池超电杂化型碳基双离子绿色储能器件的研制。能量密度可达TOWhkg'1,功率密度可达1300Wkg4,解决了电池和超级电容器在能量密度和功率密度两者“鱼和熊掌不可兼得”的难题。
3.配备低温电解液的赝电容超级电容器的开发。在-40C仍可正常工作,适用于苛刻的军事和野外条件下作业所需的高稳定性。
4.基于模板法制备具有垂直结构的二维纳米电极材料,有效抑制电极脱落而提高电极稳定性的新工艺。
5.调控表面能抑制锂枝晶的新技术。得到2019年诺贝尔奖获得者、锂电之父古迪纳夫高度评价。
郑伟涛教授领导的低维材料课题组,致力于能源存储和转换材料构效关系解析和高性能开发,承担国家自然科学基金委重点项目和吉林省重大科技攻关项目,负责吉林省高效清洁能源材料国际科技合作重点实验室运作,在能源领域已发表百余篇高水平论文和国家发明专利授权。具体涉及:
1.氢氧化物单胞基近体相的纳米电极储能器件的研制。得到2019年诺贝尔奖获得者、锂电之父古迪纳夫高度评价。
2.电池超电杂化型碳基双离子绿色储能器件的研制。能量密度可达TOWhkg'1,功率密度可达1300Wkg4,解决了电池和超级电容器在能量密度和功率密度两者“鱼和熊掌不可兼得”的难题。
3.配备低温电解液的赝电容超级电容器的开发。在-40C仍可正常工作,适用于苛刻的军事和野外条件下作业所需的高稳定性。
4.基于模板法制备具有垂直结构的二维纳米电极材料,有效抑制电极脱落而提高电极稳定性的新工艺。
5.调控表面能抑制锂枝晶的新技术。得到2019年诺贝尔奖获得者、锂电之父古迪纳夫高度评价。