固态电解质共18篇
胡良兵经典成果梳理-如意

胡良兵经典成果梳理

【人物简介】胡良兵于2002年获得中国科学技术大学物理学士学位,并与张玉恒教授合作研究了巨磁电阻(CMR)材料三年。博士期间,在加州大学洛杉矶分校(与乔治格鲁纳合作),专注于碳纳米管基纳...
如意的头像-如意如意2023年01月31日 16:01
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Science封面:10秒颠覆万年,超快高温陶瓷烧结技术创造历史-如意

Science封面:10秒颠覆万年,超快高温陶瓷烧结技术创造历史

Science封面:10秒颠覆万年,超快高温陶瓷烧结技术创造历史 来源:长春光机所Light学术出版中心 浏览次数: 640 发表日期:2020-05-26 封面图来源:Science 一、导读 陶瓷材料作为一种具有26...
胡良兵等人Science封面:上万年历史的陶瓷工艺,如何创新?-如意

胡良兵等人Science封面:上万年历史的陶瓷工艺,如何创新?

陶瓷材料是人类文明发展的见证。1925年在捷克斯洛伐克发现的“范斯多尼克的维纳斯”,是目前发现的人类制作的最早的陶器,据今已有26000多年的历史[1]。早期陶器的烧制温度约700 ℃,主要作为生...
胡良兵/莫一非/骆建/郑小雨今日Science:仅需几秒,超高温烧结陶瓷-如意

胡良兵/莫一非/骆建/郑小雨今日Science:仅需几秒,超高温烧结陶瓷

研究背景陶瓷是一种重要的材料,由于其高的热、机械和化学稳定性,具有广泛的应用。基于第一原理方法的计算预测是加速材料发现开发改进陶瓷的宝贵工具,实验性地确认这种预测的物质性质至关重要...
超快速升温利器之合肥原位焦耳加热装置0-10S升温至3000℃-如意

超快速升温利器之合肥原位焦耳加热装置0-10S升温至3000℃

1841年,英国物理学家焦耳发现电流通过导体时可以产生热量,这种热量叫做焦耳热(Joule heat),单位为焦耳(J)。约180年后,科学家开始探索利用焦耳热进行相关研究并在部分领域取得了突破,相...
如意的头像-如意如意2022年12月23日 16:12
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胡良兵ACS Energy Lett.:挥发性填料固态电解质的超快烧结策略-如意

胡良兵ACS Energy Lett.:挥发性填料固态电解质的超快烧结策略

研究背景      研究表明,基于液态或凝胶电解质的传统锂离子电池技术,越来越难以满足不断增长的需求。在更安全和更高能量密度的下一代锂电池技术中,由离子导电陶瓷制成的固态电解质(SSEs...
如意的头像-如意如意2022年12月23日 11:12
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胡良兵(9702),今日再发《Nature》封面!四年9篇NS正刊,4篇封面!-如意

胡良兵(9702),今日再发《Nature》封面!四年9篇NS正刊,4篇封面!

发布时间:2022-05-19 中国科学技术大学校友、马里兰大学胡良兵教授(9702)四年连发9篇《Nature》 、 《Science》正刊,其中3篇《Science》封面、1篇《Nature》封面,还有各种Nature和Science...
如意的头像-如意如意2022年12月23日 11:12
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1篇Science, 2篇Nature, 3篇Nature大子刊, 胡良兵教授课题组2021年工作总结-如意

1篇Science, 2篇Nature, 3篇Nature大子刊, 胡良兵教授课题组2021年工作总结

原创 焠 研之成理 2022-04-06 08:00 收录于合集#名师志157个 胡良兵,现为美国马里兰大学材料科学与工程系教授。本科毕业于中国科学技术大学,博士毕业于加州大学洛杉矶分校。已在Science, N...
如意的头像-如意如意2022年12月23日 11:12
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Science正刊子刊频发,他岂止是木头大王!-如意

Science正刊子刊频发,他岂止是木头大王!

胡良兵教授的研究方向为纳米尺度基础科学和纳米加工的大规模应用。胡教授致力于通过合理设计来操控电子、离子、声子、光子以及力学性质以实现材料的多功能性。   目前具体的研究兴趣包括:...
如意的头像-如意如意2022年12月23日 11:12
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胡良兵ACS Energy Lett.:具有挥发性填料固体电解质的超快烧结-如意

胡良兵ACS Energy Lett.:具有挥发性填料固体电解质的超快烧结

Nanoyu Nanoyu 2021-10-01为了提高陶瓷固态电解质(SSEs)的性能,人们往往会加入一些有效的填料。然而,由于传统方法的长期烧结往往会导致挥发性成分的严重损失,因此可供选择的烧结剂往往仅...
如意的头像-如意如意2022年12月23日 11:12
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胡良兵AM:高温超快烧结用于制备多孔固态电解质支架-如意

胡良兵AM:高温超快烧结用于制备多孔固态电解质支架

固态电池比传统的液态或凝胶电池具有更好的安全性和更高的能量密度。在实际应用中,固态电解质通常需要由陶瓷固态电解质制成的三维多孔支架。近日,美国马里兰大学胡良兵教授报道了开发了一种简...
如意的头像-如意如意2022年12月23日 11:12
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“木头大王”胡良兵教授团队2020工作一览-如意

“木头大王”胡良兵教授团队2020工作一览

youyoucao 2年前 (2021-02-02) 3128浏览 胡良兵于2002年获得中国科学技术大学物理学士学位,并与张玉恒教授合作研究了巨磁电阻(CMR)材料三年。博士期间,在加州大学洛杉矶分校(与乔治格鲁...
如意的头像-如意如意2022年12月23日 11:12
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“木头大王”胡良兵2021年终汇总,快速烧结与电池进展!-如意

“木头大王”胡良兵2021年终汇总,快速烧结与电池进展!

人物简介 马里兰大学胡良兵教授在多个方向上都有很强的实力,比如因为把木头玩得出神入化而获得了“木头大王”的称号,还有就是固态电解质为代表的电池方向,通过快速高温烧结实现固态电解质的...
如意的头像-如意如意2022年12月23日 11:12
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锂空气电池的工作原理究竟是什么?
请详细讲解(包括化学反应原理,电池结构,最新进展,可应用领域,未来发展前景,优点和缺点,与类似产品的比较,生产和使用过程中可能产生的污染等并分点讲解)并尽量附上实物图片,谢谢.-如意

锂空气电池的工作原理究竟是什么? 请详细讲解(包括化学反应原理,电池结构,最新进展,可应用领域,未来发展前景,优点和缺点,与类似产品的比较,生产和使用过程中可能产生的污染等并分点讲解)并尽量附上实物图片,谢谢.

锂空气电池的工作原理究竟是什么? 请详细讲解(包括化学反应原理,电池结构,最新进展,可应用领域,未来发展前景,优点和缺点,与类似产品的比较,生产和使用过程中可能产生的污染等并分点讲解)并尽...
如意的头像-如意如意2022年12月23日 11:12
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一反常规!胡良兵团队《Sci.Adv.》:提速100倍!5分钟打造出高性能固态电解质薄膜-如意

一反常规!胡良兵团队《Sci.Adv.》:提速100倍!5分钟打造出高性能固态电解质薄膜

推动了固态电解质(SSEs)的发展可以有效地避免使用易燃液体有机电解质给电池带来的安全隐患。常见的固态电解质包括锂磷氧氮(LiPON)和石榴石基陶瓷化合物等。为了获得高能量和功率密度,通常需要...
如意的头像-如意如意2022年12月23日 11:12
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全固态电池中的原位表征:SEM、TEM、 XRD、XPS、XANES、Raman、NMR等-如意

全固态电池中的原位表征:SEM、TEM、 XRD、XPS、XANES、Raman、NMR等

近年来,可移动消费电子与电动汽车等产业发展迅速,迫切需要发展高能量密度与高安全稳定性的锂电池,以提高这些设备的长续航与长期稳定运行的能力。这使得全固态锂电池极具潜力, 并获得迅速发展...
如意的头像-如意如意2022年12月23日 11:12
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梳理:看一看近年来王中林院士和他的团队有哪些研究进展呢?-如意

梳理:看一看近年来王中林院士和他的团队有哪些研究进展呢?

原创 材料人 材料人 2019-01-29 08:30【人物简介】王中林,1961年出生于陕西省蒲城县,国际顶尖纳米科学家、能源技术专家,中国科学院外籍院士,欧洲科学院院士,佐治亚理工学院终身教授,中...
如意的头像-如意如意2022年12月23日 11:12
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“木头大王”一周连发两篇顶刊,蜂巢芯3D成型木板登Science封面,电解质导电率显著提升,三年内部分产品有望量产-如意

“木头大王”一周连发两篇顶刊,蜂巢芯3D成型木板登Science封面,电解质导电率显著提升,三年内部分产品有望量产

“木头大王”美国马里兰大学帕克分校材料科学与工程系教授胡良兵团队一周之内连发两篇重大研究成果,一篇发表在 Nature 上,另一篇发表在最新一期 Science 封面,该事件被众多业界人士关注。图...
如意的头像-如意如意2022年12月23日 11:12
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