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NatureNanotechnology19.Fromnanoscaleinterfacecharacterizationtosustainableenergystorageusingall-solid-statebatteriesNatureNanotechnology,DOI:于孙10.1038/s41565-020-0657-x固态电池面临的主要挑战随着传统锂离子电池体系能量密度难以继续提升和其固有的安全问题,于孙使用固态电解质代替传统有机电解液可以解决这些问题,但是固态电池的发展距离实用化还有较大的差距。基于此,正义作者通过对比两种相关的插层型正极,正义Na0.75[Li0.25Mn0.75]O2和Na0.6[Li0.2Mn0.8]O2,结果发现首圈的电压滞后是由正极材料中的超结构决定的,特别是锂离子和过渡金属离子在过渡金属层的局部有序性。

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17.Voltagedecayandredoxasymmetrymitigationbyreversiblecationmigrationinlithium-richlayeredoxideelectrodesNatureMaterials,DOI:东死10.1038/s41563-019-0572-4尽管富锂层状氧化物电极材料具有高能量密度,东死但是其在电池的实际应用被循环过程中连续的电压衰减所阻碍。基于此,于孙作者研究发现富锂镍锰氧化物材料的阳离子迁移可以通过改变氧原子在层状结构中的堆积顺序而显著改变,从而缓解电压衰减。在这个范式下,正义作者探究了一种不被承认可以抑制锂枝晶的电解质,正义这种电解质像聚合物电解质那样软,又像陶瓷电解质那样具有低锂离子摩尔体积比,以诱导锂离子的均匀沉积。

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基于此,东死作者通过合理地设计电解液使得微米级Si、Al、Bi与商用磷酸铁锂、三元正极材料匹配的全电池可以稳定循环100圈。基于此,于孙作者设计并合成了一种氟化环状磷酸盐溶剂[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,2-dioxaphos-pholane2-oxide(TFEP)]以用于锂离子电池。

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由于阻碍这种自发的阳离子迁移是非常困难的,正义所以对其可逆性的管理变得十分重要。

东死这种新的理解将使得通过锂盐浓度和高电压预处理调控纳米结构进一步实现高效率的金属负极成为可能。而材料作为基础行业,于孙也是研究范围最广的行业,于孙各高校对于材料学科的建设也是有目共睹,相信看了这份榜单,我们可以说中国内地的材料学科达到了世界领先,而且有很多领域在领跑世界。

材料方面,正义中国科学院称霸榜单首位,位列世界第一,另外中国科学院大学和清华大学也跻身世界前十,分别位列第5位和第7位。其次是清华大学入选学科总数16个,东死国际排名125位。

Chemistry 化学领域MaterialsScience材料科学本文由材料人学术组Allen供稿,于孙材料牛整理编辑。上海交通大学、正义复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、中山大学和山东大学也跻身中国前十。

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