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我国抽水蓄能核心控制系统用上“中国芯”

2025-07-08 10:19:01

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在国际知名学术期刊上发表学术论文50篇,蓄能系统芯其中多篇以独立第一作者发表在NatureEnergy(2篇),蓄能系统芯EnergyEnvironmentalScience,Matter,NanoEnergy等知名能源与材料领域高水平期刊杂志。2014年被选为美国物理学会(APS)会士,核心2017年入选材料研究学会(MRS)会士,2017年入选美国科学促进会(AAAS)会士。

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邵阳,控制麻省理工学院终身教授、控制美国国家工程院院士、美国国家发明家院士、美国科学促进会(AAAS)会士,美国电化学学会会士、国际电化学学会会士。但是,用上这不可避免地需要将所有电池参数推向极限,如何保证电池的稳定循环面临巨大挑战。为了将电池单体能量密度提升至400Wh/kg以上,中国以金属锂(LMAs)为负极,高镍NMC811(LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2)为正极的高压金属锂电池(LMBs)是理想选择之一。

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抽水而使用1mLiFSI/DMTMSA电解液能量效率始终保持在97%以上。为了实现这一目标,蓄能系统芯需要对全电池组分进行设计和优化,提高充电电压并最大限度地减少电池中的非活性成分(如过量金属锂负极和电解液)。

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在金属锂负极方面,核心本文的电解液显示出优异的相容性,其具有理想的沉积形态并抑制锂金属的粉化。

0.1C放电的比容量为231mAh/g,控制0.5C放电100次循环后的容量保持率为88.1%,控制平均CEs高于99.65%(图2a中的红色曲线),充放电能量效率显著高于碳酸酯电解液(图2c)。材料人特意为您整理了材料、用上化学领域的期刊TOP10。

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浙江大学国际排名128位,蓄能系统芯入选ESI前1%学科总数18个,排名第四。材料测试,核心数据分析,上测试谷。

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