AG尊龙凯时注册

 

AG尊龙凯时注册

✨🆖🌀

ag尊龙旗舰厅

ag尊龙怎么样

ag旗舰平台尊龙代言

     

AG尊龙凯时注册

北京时间2月13日0时,团队相关研究成果以《外部供锂技术突破电池的缺锂困境和寿命界限》(“External Li supply reshapes Li-deficiency and lifetime limit of batteries”)为题在《自然》(Nature)主刊上发表。该研究成功设计了从未被报道过的锂载体分子AG尊龙凯时注册,将电池活性载流子和电极材料解耦。这种载体分子就像药物一样,可以通过“打一针”的方式注入到废旧衰减的电池中,精准补充电池中损失的锂离子,实现容量的恢复,对电池进行“精准治疗”而不是“宣布死亡”,为退役电池的处理提供了一种新方式。

“我们深入分析了电池基本原理,并进行了大量实验验证,发现电池衰减和人生病一样,是某个核心组件发生了异常,其他部分仍旧保持完好。那为什么不像治病一样,开发变革性功能材料,对电池也进行精准、原位无损的锂离子补充,在不破坏电池的情况下把锂离子补回去,从而大幅延长它的寿命和服役时间?我们想到了‘精准治疗’这一方法,来代替过去的报废回收。”高悦表示,基于这一设想,团队创新研究范式,利用AI的“超级大脑”结合化学信息学,将分子结构和性质数字化,通过引入有机化学、电化学、材料工程技术方面的大量关联性质,构建数据库,利用非监督机器学习,进行分子推荐和预测,成功获得了从未被报道的锂离子载体分子——三氟甲基亚磺酸锂(CF3SO2Li)。这种载体分子通过“打一针”的方式注入到废旧衰减的电池中,精准补充电池中损失的锂离子,电池在充放电上万次后仍展现出接近出厂时的健康状态,循环寿命从目前的500-2000圈提升到超过12000-60000圈,这在国际上尚无先例。

记者了解到,研究团队一直致力于开展“分子-机制-材料-器件”的全链条工作,以期让具有变革性的基础研究解决实际问题,让科研成果“落到实处”。因此研究相关的验证实验都是在真实电池器件而非模型上完成,以此充分暴露可能的问题并予以解决,从而推动下一步的产业转化。比如提升分子反应动力学以避免影响电池的化成速度;探索化学制备反应路径,能够低成本、精准合成高纯度分子。团队正在开展锂离子载体分子的宏量制备,并与国际顶尖电池企业合作,力争将技术转化为产品和商品AG尊龙凯时注册,助力国家在新能源领域的引领性发展。

♕(撰稿:叶生刚)

本文来自网友发表,不代表本网站观点和立场,如存在侵权问题,请与本网站联系。未经本平台授权,严禁转载!
展开
支持楼主

91人支持

阅读原文阅读 1142回复 7
举报
    全部评论
    • 默认
    • 最新
    • 楼主
    • 程茗琪🖇LV7六年级
      2楼
      64.5%:冀北电网新能源装机占比全国居首👢
      2025/02/27   来自柳州
      0回复
    • 🌶熊新贝LV5大学四年级
      3楼
      哪吒的票房彻底疯了!🔫
      2025/02/27   来自洛阳
      4回复
    • 慕容刚才🏴LV7幼儿园
      4楼
      积分机制引导“小哥”参与社会治理🌱
      2025/02/27   来自象山
      0回复
    • 严俊泰LV6大学三年级
      5楼
      孩子腹胀便秘怎么办?不妨试试小儿推拿♑
      2025/02/27   来自徐州
      9回复
    • 索剑枝➑🌪LV5大学三年级
      6楼
      “冰雪搭台、粮食唱戏” 亚冬遇见黑土地 “黑土粮仓”借势出圈🌊
      2025/02/27   来自滕州
      7回复
    • 金环士LV4大学四年级
      7楼
      无体验不出游 沉浸式旅游绽放夏日消费活力😱
      2025/02/27   来自泉州
      回复
    你的热评
    游客
    发表评论
    最热圈子
    • #美媒:美最高金融监管机构面临停转,意味着没人监督18万亿美元消费者债务#

      寇胜绿

      9
    • #2024财年美国对外军售额创历史新高#

      轩辕琪群

      7
    • #“2025‘年’在一起两岸春联年画漫画展”台北开展#

      诸才建

      4
    • #香港将举办跨年倒数烟花汇演

      满毓利

      4
    热点推荐

    安装应用

    随时随地关注AG尊龙凯时注册

    Sitemap
    安全检测