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2.3.4 新型高比能储能材料

解决电极/固态电解质界面化学-电化学稳定性差、固-固接触差、低温界面电阻高、全寿命周期短的瓶颈问题;锂离子电池锰酸锂高压正极锰溶解、氧析出及由Mn 3+ 引起的Jahn-Teller畸变问题;传统碳酸酯电解液在低温下电解液本体黏度增加、离子电导率下降及电极/电解液界面处电荷转移动力学缓慢和界面副反应加剧问题;干法电极制备技术;复合固态电解质相界面离子传输机制及设计原则;全固态电池全寿命周期电化学性能和安全性演变规律;正极结构和电解质溶剂/溶质分子结构对锌离子电池储能机制的影响规律及关键因素;水系锌离子电池正极比容量低、反应动力学迟缓、低倍率下持续溶解;低成本耐高压水系锌离子电池电解液体系设计开发;锌负极枝晶的抑制和界面演化规律;开发水系电池全寿命周期健康状态智能监测与寿命预测技术;锂硫电池大容量电芯下高性能载硫框架材料设计原则;锂-空气电池和锂-二氧化碳电池电化学机理、不稳定中间产物的形成和基本反应过程及高效催化剂的设计和构效关系。 /KNskFs2dNVLFJZDJuIFBMsFaNdiZN4sE+d205IjAFl1tlGFKZibmSGUM1fe50Sz

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