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離子液體電解質

包郵 離子液體電解質

出版社:科學出版社出版時間:2023-10-01
開本: B5 頁數: 396
本類榜單:自然科學銷量榜
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離子液體電解質 版權信息

  • ISBN:9787030766601
  • 條形碼:9787030766601 ; 978-7-03-076660-1
  • 裝幀:圓脊精裝
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>>

離子液體電解質 本書特色

本書主要面向新能源領域、電化學儲能設備的從事者與研究人員。本書可供化學、化工、材料及相關學科的研究、開發、應用人員和生產技術人員使用,也可供高等院校材料科學類、化學類等相關專業師生參考或作為教材使用

離子液體電解質 內容簡介

本書全書共14章,主題是離子液體電解質。基于對離子液體與電解質二者的簡要介紹,以離子液體作為電解質的基礎研究與應用為主線,系統地介紹了離子液體電解質的物理化學性質與結構設計、合成與表征方法、理論計算與模擬分析以及近幾年其應用于電化學儲能轉化設備領域的研究進展,例如鋰離子電池、鈉離子電池、雙離子電池、鋰硫電池、鋰空氣電池、燃料電池、電化學電容器、太陽能電池等。*后總結了離子液體電解質的現狀并對其未來的發展方向和關鍵技術提出了重要見解。書中內容反映了當前本學科國內外近期新研究成果,集中反映了離子液體電解質研究的新理論、新應用、新進展,展現了離子液體電解質應用于各類儲能設備的近期新趨勢與廣闊前景,旨在促進離子液體電解質在新能源領域的快速發展。

離子液體電解質 目錄

序 前言 第1章 離子液體與電解質 1.1 離子液體概述 1.1.1 離子液體的定義與分類 1.1.2 離子液體的組成與結構 1.1.3 離子液體的性能與特點 1.1.4 離子液體的發展歷程 1.1.5 離子液體的應用前景 1.1.6 離子液體的關鍵科學問題 1.2 電解質概述 1.2.1 電解質的應用需求 1.2.2 電解質的發展現狀 1.3 離子液體電解質概述 1.3.1 離子液體電解質的優勢 1.3.2 離子液體電解質的分類 參考文獻 第2章 離子液體的物化性質與設計優化 2.1 離子液體的物化性質 2.1.1 熔點 2.1.2 熱穩定性 2.1.3 黏度 2.1.4 體積性質 2.1.5 溶解性 2.1.6 極性 2.1.7 酸堿性 2.1.8 表面張力 2.1.9 折射指數 2.2 離子液體的電化學性能 2.2.1 電導率 2.2.2 電化學窗口 2.2.3 離子遷移數 2.3 離子液體電解質的結構設計 2.3.1 引入功能性取代基側鏈 2.3.2 調節離子液體電解質濃度 2.3.3 制備離子液體復合固體電解質 參考文獻 第3章 離子液體的合成制備與表征分析 3.1 離子液體的合成制備 3.1.1 直接合成法 3.1.2 兩步合成法 3.1.3 超聲波輔助合成法 3.1.4 微波輔助合成法 3.1.5 電化學合成法 3.1.6 加熱回流法 3.1.7 液液萃取法 3.2 離子液體的表征分析 3.2.1 紅外光譜 3.2.2 核磁共振 3.2.3 紫外可見吸收光譜
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離子液體電解質 作者簡介

陳人杰,北京理工大學材料學院教授、博士生導師。擔任部委能源專業組委員、中國材料研究學會理事(能源轉換及存儲材料分會秘書長)、中國硅酸鹽學會固態離子學分會理事、國際電化學能源科學院(IAOEES)理事、中國化工學會化工新材料專業委員會委員、中國電池工業協會全國電池行業專家。 面向大規模儲能、新能源汽車、航空航天、高端通信等領域對高性能電池的重大需求,針對高比能長航時電池新體系的設計與制造、高性能電池安全性/環境適應性的提升、超薄/輕質/長壽命特種儲能器件及關鍵材料的研制、全生命周期電池設計及材料的資源化應用等科學問題,開展多電子高比能二次電池新體系及關鍵材料、新型離子液體及功能復合電解質材料、特種電源用新型薄膜材料與結構器件、綠色二次電池資源化再生等方面的教學和科研工作。主持承擔了國家自然科學基金項目、國家重點研發計劃項目、“863”計劃項目、中央在京高校重大成果轉化項目、北京市科技計劃項目等課題。 在Chemical Reviews、Chemical Society Reviews、National Science Review、Advanced Materials、Nature Communications、Angewandte Chemie-International Edition、Energy&Environmental Science、Energy Storage Materials等期刊發表SCI論文200余篇;申請發明專利82項,獲授權35項;開發出鋰硫電池材料基因組大數據平臺,獲批軟件著作權7項。先后入選教育部“新世紀優秀人才支持計劃”(2009年)、北京市優秀人才培養資助計劃(2010年)、北京市科技新星計劃(2010年)、北京高等學校卓越青年科學家計劃(2018年)、中國工程前沿杰出青年學者(2018年)、英國皇家化學學會會士(2020年)。作為主要完成人,榮獲國家技術發明獎二等獎1項、部級科學技術獎一等獎3項。 2006年至今,圍繞多電子高比能鋰硫二次電池及關鍵材料開展了從原理創新、材料突破到器件構筑的系統研究工作。基于多電子理論研制了高載硫高導電多維穩定復合電極,設計了輕質功能修飾隔膜/夾層,發明了高安全功能復合電解質材料,并構筑了3D納米陣列修飾改性鋰負極,研制出能量密度從300 Wh/kg到600 Wh/kg不同規格和性能特征的鋰硫電池樣品,通過模組優化設計先后在高容量通信裝備、無人機、機器人、新能源車輛等方面開展了應用。 趙桃林,石家莊鐵道大學材料科學與工程學院副教授,碩士研究生導師。 主要研究領域:在能源存儲與轉換領域,致力于開展新能源材料與儲能器件、先進電池體系、新型綠色電極、納米材料等方面的教學與科研工作,期望推動高效能源存儲技術的發展。基于新能源汽車、大規模長時儲能、高精尖電子產業對二次電池高能量密度、低成本和長服役壽命等方面的重大需求,將新型納米技術應用于電池電極材料的制備與改性研究,開展了微米/納米三維分級結構電池電極材料的設計與優化制備、新型水系黏結劑改善電極結構穩定性、高導電性生物質碳原位復合高容量型納米電極材料等工作,探明了黏緯劑對維持電極結構穩定性的重要作用,揭示了電極材料的晶體結構轉變過程及影響因素,開發了“無需高溫煅燒的水熱制備路線”“原位熔融鹽結晶”“微米球/納米棒分級結構”等新方法、新技術和新結構,實現了電極材料導電性的提升、循環中材料體積形變的抑制和電極結構穩定性的提高。 主持承擔國家自然科學基金項目(51902213)、中央引導地方科技發展資金項目(226Z4405G)、河北省自然科學基金項目(B2016210071)、河北省高等學校科學技術研究項目(QN2016057、BJ2020046)等多項課題,并參與國家“973”計劃項目、國家自然科學基金項目、國際科技合作計劃項目等課題。 以第一作者或通訊作者在Nano Energy、Journal of Energy Chemistry、Nanoscale Horizons、ACS Applied Materials & Interfaces Journal of Power Sources、《復合材料學報》等國內外著名期刊上發表學術論文30余篇;擔任國內外多個著名期刊審稿人;申請國家發明專利3項;獲得河北省青年拔尖人才、河北省“三下鄉”服務標兵、本科畢業論文優秀指導教師等榮譽稱號。

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