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上海大学_高能量密度锂电新材料研发进展.pdf

上传人: B**** 编号:964036 2025-11-02 40页 4.40MB

1、高能量密度锂电新材料研发进展1施利毅上海大学纳米中心 教授教育部材料复合及先进分散技术工程研究中心 主任2一、上海大学纳米中心平台简介二、研究背景三、高能量密度锂电新材料研发进展四、展望目录3一、上海大学纳米中心平台简介二、研究背景三、高能量密度锂电新材料研发进展四、展望目录 2009年获全国教育系统先进集体 2007年获上海市劳模集体 2008年上海市科委技术创新团队 2008年获上海市教委“教育先锋号”2009年获上海市优秀基层党支部 材料复合及先进分散技术教育部工程研究中心 上海资源环境新材料及应用工程技术研究中心 上海新材料及应用协同创新中心(产学研合作中心)上海市先进复合材料设计与制

2、造专业技术服务平台 科技部纳米复合功能材料国际科技合作示范基地高水平科研基地上海大学纳米中心概况4组建于2001年5月,是学校多学科交叉研究平台,重点推进基础研究、应用开发、成果转化和人才培养,其工作抓手为平台建设、人才培养、产学研和国际交流合作。上海市先进陶瓷结构设计与精密制造专业技术服务平台材料 器件 机理 工艺 装备2015 STCSM(15DZ1201002)“低成本固态电池产业化技术研究”2011 STCSM(11160704000):“高功率、长寿命动力锂离子电池及关键原材料的研制与开发”2014 STCSM(14520722200):“锂离子电池复合隔膜微纳结构调控及其作用机制研

3、究”2014 STCSM(14520500200):“水性有机/无机杂化材料制备及在聚乙烯微孔膜涂布复合中的应用”2012 STCSM(12520500500):“聚合物柔性基材表面精密涂布工艺及装备研究”2013 STCSM(13ZR1454400):“隔膜表面超分子膜的层层组装及其对锂离子电池性能的影响机制”2017 NSFC-VR(51711530162):“高Li+通量锂电池隔膜表界面调控及及其作用机制研究”20112012201320142015201620172018201920202021202220232016 NSFC(21503131):“高Li+通量隔膜表界面调控及锂离子

4、电池电化学行为”2018-产品化及中试产学研合作项目MOST(2022YFE0122400)用于高能量密度锂离子电池的高性能硅碳复合负极材料的研究2021 NSFC(52002238)“多孔纳米电缆”结构柔性复合电极的设计及其锂离子电池性能研究STCSM(22ZR1423800)硅负极介孔双笼包覆壳层的构筑及其保护机制研究STCSM(23ZR1423600)高比能有机无机复合正极材料的构筑及其储锂机制项目资助汇报内容研究开发工作:1)高电压正极纳米包覆材料2)三元正极材料3)碳纳米管及导电浆料4)涂炭铝箔及新型集流体产学研合作平台及研发服务能力5)大容量硅碳负极材料6)高安全隔膜涂层材料7)特

5、种胶粘剂及添加剂8)固态电解质膜材料1)产学研合作平台和团队2)材料微观结构分析3)电化学性能分析测试4)可视化原位在线分析5)软包全电池组装与性能测试分析6)中试化服务及成果产业化主要研究内容正极Energy Storage Materials,2024,67,103317.Chemical Engineering Journal,2023,142656Advanced Science 2022,9,2205069Advanced Functional Materials,2022,2111043Journal of Colloid and Interface Science,2022,61

6、9(8),65-74Chemical Engineering Journal,2020,124846Energy Technology,2020,8(10),2000339Journal of Power Sources,2019,435,226773ACS Applied Materials&Interfaces,2018,10(47),40523-40530Advanced Functional Materials,2018,28(14),1705968Nano Energy,2017,41,687,696Journal of Materials Chemistry A,2017,5,19

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根据《高能量密度锂电新材料研发进展》内容,全文主要围绕高能量密度锂电新材料的研究进展展开,包括: 1. 上海大学纳米中心平台简介,拥有多个研究中心和平台。 2. 研究背景:低空飞行器对高能量密度锂电的需求,400Wh/kg级锂电池是关键技术。 3. 高能量密度锂电新材料研发进展: - 硅基负极材料:理论比容量高达4200mAh/g,但存在体积膨胀等挑战。 - 固态电池电解质:聚合物固态电解质在薄型化、固固界面等方面有优势。 4. 主要研究内容: - 多元杂化硅基负极材料设计与开发。 - 高硅负极水性导锂离子粘结剂设计与开发。 - 超薄柔性聚合物固态电解质膜设计与开发。 5. 展望:开发与硅基负极等新型电极材料适配的聚合物固态电解质膜,提升电池性能。
电池革命新动力?" "揭秘高能量密度电池新突破!" 未来能源的钥匙?"
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