“刚柔并济”的聚合物固态电池系统:从关键材料到全海深电源

来源 :第十五届固态化学与无机合成学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yxzapricot
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  聚环氧乙烷基固态聚合物电解质存在室温离子电导率低、电化学窗口窄和力学强度低的缺点.因此,我们提出“刚柔并济”的聚合物电解质设计理念,并开发出综合性能优异的聚合物电解质体系.基于此,我们开发出第一代大容量固态聚合物锂电池(青能-Ⅰ),经第三方权威检测能量密度超过250Wh/kg,500次循环容量保持80%以上,在多次穿钉条件下保持非常好的安全性能.2017年1月15日至3月23日,该固态电池系统(青能-Ⅰ)随中科院深海所深渊科考队远赴马里亚纳海沟(科考航次TS03),为“万泉”号着陆器控制系统及CCD传感器提供能源,累计完成9次下潜,其中6次超过10000米,最大工作水深10901米,累计水下工作时间134小时,顺利完成万米全深海示范应用,这标志着中国成为继日本之后世界上第二个成功应用全海深锂二次电池动力系统的国家,标志着中科院“陆海融合”突破全海深电源技术瓶颈,掌握全海深电源系统的核心技术,该技术突破得到了国家领导人的高度评价和中央电视台(CCTV)的播报.
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本文将报道我们在晶态金属有机框架辅助的光化学[2+2]环加成反应方面取得的进展[1]。例如,将双烯配体1,4-bpeb分别与Zn或Cd盐及有机羧酸反应,得到含一对双键平行排列的3D MOF{[Zn4(μ3-OH)2(5-sipa)2(1,4-bpeb)2]}n和含两对C=C平行排列的3D MOF{Cd2(1,3-pda)2(1,4-bpeb)2}n,紫外光照后得到含一对双键环化而成的3D MOF
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