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[2024.05.20]

课题组在全固态电池领取取得重要进展

课题组在全固态电池界面调控方面取得重要进展,通过引入新型界面层材料,显著提升了电池的循环稳定性和倍率性能。。

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[2024.04.15]

张力教授团队开发出新型负极材料,性能领先行业创纪录

本研究开发的新型负极材料在锂离子电池中表现出优良的比容量,为高能量密度电池设计提供了新思路。相关性能数据已通过实验验证。

[2023]

张力教授受邀发表固态电解质综述

本综述系统总结了固态电解质领域的最新进展,并对未来发展方向提出了独到见解。

综述图文摘要
[观点]

博士生张三:如何看待钠电池在未来储能市场的机遇与挑战?

钠离子电池作为锂离子电池的有力补充,在大规模储能领域具有广阔前景。本文从材料成本、资源丰富性和技术成熟度等多个角度分析了钠电池的发展现状和未来趋势。

研究方向

低/非活性材料优化

通过结构设计和界面工程,降低电池中的非活性材料比例,提高整体能量密度。

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高能量密度电极材料

开发新型高容量电极材料,包括硅基负极、高镍正极等,提升电池储能能力。

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固态电解质材料

研究新型固态电解质材料,解决传统液态电解质的安全性问题,提高电池循环寿命。

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电池系统集成与优化

从系统层面优化电池设计,包括热管理、BMS系统等,提升电池组整体性能。

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组内动态

2025.06.20

课题组获得国家自然科学基金重点项目资助

由张力教授领衔的"高能量密度固态电池关键材料与界面调控机制研究"项目获得国家自然科学基金重点项目资助,资助金额为300万元。

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2024.05.20

课题组博士生荣获奖学金

祝贺课题组博士生凭借其在全固态电池研究方面的突出表现,荣获厦门大学奖学金。

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2024.04.15

祝贺张力教授论文被《Nature communication》接收

张力教授团队关于高能量密度锂金属电池的研究论文已被国际顶级期刊《Nature communication》正式接收,即将发表。

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代表性成果

High-Performance All-Solid-State Batteries with Interfacial Engineering

Li Zhang, Ming Li, Wei Wang, et al.

Angew. Chem. Int. Ed., 2024, [IF: 16.6]

本研究通过界面工程策略,成功解决了全固态电池中的界面接触问题,显著提升了电池的倍率性能和循环稳定性。

Novel Organic Electrode Materials for High-Energy-Density Batteries

Li Zhang, Jing Chen, Hao Liu, et al.

Energy Environ. Sci., 2023, [IF: 32.4]

本研究开发了一系列新型有机电极材料,在锂离子电池中表现出创纪录的比容量,为高能量密度电池设计提供了新思路。

Solid-State Electrolytes: Materials, Interfaces, and Applications

Li Zhang, Xin Wang, Yu Zhao, et al.

Chem. Soc. Rev., 2023, [IF: 46.2]

本综述系统总结了固态电解质领域的最新进展,并对未来发展方向提出了独到见解。

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