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钠超离子导体型固体电解质的改性及其在钠离子电池中的应用 Article
张强强, 周权, 陆雅翔, 邵元骏, 戚钰若, 戚兴国, 钟贵明, 杨勇, 陈立泉, 胡勇胜
《工程(英文)》 2022年 第8卷 第1期 页码 170-180 doi: 10.1016/j.eng.2021.04.028
固体电解质的低离子电导率及固体电解质与固态电极之间较差的界面可靠性是阻碍固态钠电池(SSSB)应用的两大紧迫挑战。sub>3+2xZr2‒xMgxSi2PO12 的钠(此外,由于文献中缺乏关于NASICON是否能够提供足够的阳极电化学稳定性来实现高压固态钠电池的研究,我们首先使用了高压Na3(VOPO4)2电池的电化学性能,以及对循环后的NZSP-Mg0.15进行X射线光电子能谱(XPS)评估,结果表明,NASICON固体电解质在高电压下不够稳定的碳|PE@NASICON|NaNi2/9Cu1/9Fe1/3Mn1/3O2 非水系钠离子电池
胡英瑛,吴相伟,温兆银,侯明,衣宝廉
《中国工程科学》 2021年 第23卷 第5期 页码 94-102 doi: 10.15302/J-SSCAE-2021.05.013
关键词: 电化学储能 钠电池 钠硫电池 钠– 金属氯化物电池 ZEBRA 电池
禹习谦, 陈汝颂, 甘露雨, 李泓, 陈立泉
《工程(英文)》 2023年 第21卷 第2期 页码 9-14 doi: 10.1016/j.eng.2022.06.022
氟化石墨嵌锂和嵌钠行为的第一性原理研究 Article
饶凤雅,王志强,徐波,陈立泉,欧阳楚英
《工程(英文)》 2015年 第1卷 第2期 页码 243-246 doi: 10.15302/J-ENG-2015039
通过第一性原理计算研究了嵌入锂/钠后氟化石墨结构的演化过程。计算考虑了单层氟化石墨上和体相氟化石墨中的锂/钠嵌入。与锂的嵌入相比,将钠嵌入氟化石墨 (CF) 正极中所表现的循环性能更好,这是因为锂–氟间相互作用和钠–氟间相互作用的强度和特点不同。锂和氟之间的相互作用与钠和氟之间的相互作用相比更强且更集中。这种锂–氟之间强烈的库仑吸引作用破坏了F—C,并将氟原子拔出,从而导致在锂嵌入过程中形成单层石墨烯。
赵婉玉, 郭敏, 左志军, 赵晓莉, 窦湟琳, 张宜杰, 李时莹, 吴子辰, 石雅雲, 马紫峰, 杨晓伟
《工程(英文)》 2022年 第11卷 第4期 页码 89-96 doi: 10.1016/j.eng.2021.08.028
具有高体积能量密度的钠(Na)金属电池非常需要能够在高倍率下运行的性能。然而在大倍率下,钠离子块体金属负极中不均匀且大量的迁移会导致金属的局部沉积/溶解,带来严重的枝晶生长和松散堆叠的问题。在本工作中,我们设计了具有亲钠性质的铋化钠/钠互穿金属负极(Na/Na3Bi)。与块体钠相比,这种互穿负极提供了强烈的Na+吸附能力和低的离子扩散势垒,确保了Na+的均匀成核和快速迁移,从而实现在高电流密度下的均匀沉积和溶解。此外,亲钠性的铋基材料能够保证金属钠沉积在框架的内部,实现金属的致密沉积,有利于提高体积容量。
下一代锂电池在能源化学工程方面的研究进展 Review
张学强, 赵辰孜, 黄佳琦, 张强
《工程(英文)》 2018年 第4卷 第6期 页码 831-847 doi: 10.1016/j.eng.2018.10.008
锂离子电池(LIB)对当今人们的生活产生了深远的影响。然而由于插层化学本质上的限制,锂离子电池的能量密度已接近理论上限,难以满足人们在多方面日益增长的储能需求,如便携式电子设备、电动汽车和大规模储能。因此,下一代锂(Li)电池正在广泛研究中。近年来,随着材料和反应机理方面研究的深入以及技术手段的进步,锂电池取得了不断的发展。本文从下一代锂电池的电解液/ 电解质的设计出发,从能源化学工程的角度梳理锂离子电池、锂硫电池和锂空电池中的关键科学问题和研究进展,并阐述下一代锂电池未来的发展方向。下一代锂电池有望促进人类文明的可持续发展。
陈立泉
《中国工程科学》 2002年 第4卷 第11期 页码 32-36
简要介绍了我国电动车的开发现状,指出了发展电动车的瓶颈是电池;阐明了锂离子电池对发展电动车的作用,特别强调目前的关键是研发适于电动车的锂离子电池材料;简述了作者的实验室在电动车锂离子电池关键材料研究方面的最新进展
刘泽军,孙树海
《中国工程科学》 2012年 第14卷 第11期 页码 99-102
开放通道固态硬盘的设计与应用研究综述 Review Article
陈军超1,2,3,张广艳1,3,魏钧宇1,3
《信息与电子工程前沿(英文)》 2023年 第24卷 第5期 页码 637-658 doi: 10.1631/FITEE.2200317
许参,胡晨
《中国工程科学》 2008年 第10卷 第2期 页码 79-85
电池寿命是移动设备的关键设计参数之一。由于电池容量消耗的非线性和与负载轮廓相关的特性,最大化电池寿命是个相当困难的问题。研究了在考虑电池放电特性情况下动态电压调节策略(DVS, dynamic voltage scaling)最小化电池容量消耗的问题。针对现有考虑电池 放电特性的DVS策略中空闲时间分配不合理的缺陷,提出了空闲时间分布调整过程,用于优化空闲时间分布从而减少电池容量消耗,并分析了该过程对任务调度的影响。实验结果表明对现有考虑电池放电特性的DVS策略形成的任务调度进行空闲
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