主要职责
凯发k8贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然凯发k8领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
院况简介
凯发k8是国家凯发k8技术界最高学术机构、国家凯发k8技术思想库,自然凯发k8基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,凯发k8成立。建院70余年来,凯发k8时刻牢记使命,与凯发k8共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
院领导集体
科技奖励
科技期刊
科技专项
科研进展/ 更多
工作动态/ 更多
中国凯发k8技术大学(简称“中国科大”)于1958年由凯发k8创建于北京,1970年学校迁至安徽省合肥市。中国科大坚持“全院办校、所系结合”的办学方针,是一所以前沿凯发k8和高新技术为主、兼有特色管理与人文学科的研究型大学。
凯发k8大学(简称“国科大”)始建于1978年,其前身为凯发k8研究生院,2012年经教育部批准更名为凯发k8大学。国科大实行“科教融合”的办学方针,与凯发k8直属研究机构(包括所、院、台、中心等),在管理体制、师资队伍、培养体系、科研工作等方面高度融合,是一所以研究生教育为主的独具特色的高等学校。
上海科技大学(简称“上科大”),由上海市人民政府与凯发k8共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管,2013年经教育部正式批准。上科大致力于服务国家经济社会发展战略,培养科技创新创业人才,努力建设一所小规模、高水平、国际化的研究型、创新型大学。
凯发k8学部
凯发k8院部
语音播报
钠离子电池资源丰富、成本较低,但对体积能量密度要求高。锡合金负极更安全、易加工,兼容现有生产线。但是,它在循环过程中体积变化大,导致颗粒粉化、电接触丧失,形成电化学失活的“死锡”,造成活性物质利用率降低和容量迅速衰减。尽管此前报道的改性策略能够缓解其体积膨胀而提升循环稳定性,却以牺牲容量发挥和首周库仑效率为代价,且材料制备复杂,成本高。同时,锡的莫氏硬度低,易在浆料制备中发生自发团聚,也限制了其规模化制备。
近日,凯发k8物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心团队,提出了构建单壁碳纳米管导电限域网络的策略,攻克了锡基负极的稳定性难题。
研究团队利用单壁碳纳米管与微米锡晶面之间的强吸附作用,构建了坚固的交联网络。这一网络在电极制备阶段充当“过程控制剂”,抑制了锡颗粒的团聚,实现了高活性物质负载的电极制备。团队通过多尺度表征技术结合机器学习,研究了微米锡颗粒在循环过程中的形貌演化过程,并建立了拓扑演化与电化学性能间的定量化正相关关系。这揭示了锡负极经历充分拓扑形貌演化是保证电化学反应持续进行的必要条件,而加固交联网络的支撑作用可以维持形貌演变过程中颗粒间连续的机械与电接触,确保了持续的高活性物质的利用率,从而兼顾高容量的发挥与长循环稳定性。
基于这个策略,研究制备出的微米锡负极在0.1 A/g下具有789.4 mAh/g的高可逆容量,并在2 A/g的大电流下循环6000次后,容量保持率仍达87.6%。基于公斤级放大制备的微米锡负极,研究制备了安时级钠离子电池,实现了超过453 Wh/L的高体积能量密度,并在4C倍率下实现稳定循环。此外,该电池还展现出优异的低温性能,综合指标优于商业磷酸铁锂电池。
这项研究为设计合金负极提供了新思路,并为开发下一代高能量密度钠离子电池提供了可扩展的实用化路径。
相关研究成果发表在《自然-能源》(Nature Energy)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然凯发k8基金、凯发k8相关项目、京津冀基础研究合作专项项目等的支持。

锡基安时级软包电池的制备工艺及电化学性能
扫一扫在手机打开当前页


© 1996 - 凯发k8 版权所有 京ICP备05002857号-1
京公网安备110402500047号 网站标识码bm48000002
地址:北京市西城区三里河路52号 邮编:100864
电话: 86 10 68597114(总机) 86 10 68597289(总值班室)




