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孙述涛到齐鲁制药集团调研:做好服务保障 推动企业做大做强

2017年获德国化学工程和生物技术协会(DECHMA)和德国催化协会催化成就奖(Alwin Mittasch Prize 2017),孙述所带领的纳米和界面催化团队获首届全国创新争先奖牌。

在目前的正极材料体系中,涛到推动锰基正极材料由于其高工作电压和经济效益而被公认为是实现水系锌离子电池产业化最有希望的候选者。毫无疑问,齐鲁企业纳米工程、齐鲁企业复合导电剂和调节锰基晶面间距等改性方法都在很大程度上改善锰基的电化学储锌性能,但都没有从根本上解决锰基材料固有的不良电导率。

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新加坡国立大学薛军民教授课题组为了充分利用σ-MnO2电化学活性表面积,制药做好做大做强通过化学还原法在σ-MnO2中引入了氧空位[5]。此外,集团基于密度泛函理论对离子嵌入能垒的计算数据,发现氧缺陷的存在能够降低离子的嵌入能垒,促进反应的进行(图3d)。此外,调研中南大学周江教授课题组通过原位电化学方法诱导MnO产生Mn缺陷,调研其中Mn缺陷是通过充电过程形成的,该过程将电化学活性差的MnO转化为高电化学活性的储锌材料[14]。

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未经允许不得转载,服务授权事宜请联系[email protected]。因此,保障本文就水系锌离子电池锰基材料缺陷工程的相关研究和大家一起探讨学习。

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其中,孙述基于锰基材料电导率差和结构不稳定而展开的电化学储锌性能优化研究是最广泛的,孙述因为只有更高的能量密度和更长的循环寿命才是锌离子电池实际应用的关键。

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