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、
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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、
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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
胡良兵ACS Energy Lett.:挥发性填料固态电解质的超快烧结策略 Read More »
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
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? Read More »
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
胡良兵等人Science封面:上万年历史的陶瓷工艺,如何创新? Read More »
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《Natur
胡良兵(9702),今日再发《Nature》封面!四年9篇NS正刊,4篇封面! Read More »
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
胡良兵ACS Energy Lett.:具有挥发性填料固体电解质的超快烧结 Read More »
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
胡良兵AM:高温超快烧结用于制备多孔固态电解质支架 Read More »
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
全固态电池中的原位表征:SEM、TEM、 XRD、XPS、XANES、Raman、NMR等 Read More »
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
“木头大王”胡良兵教授团队2020工作一览 Read More »
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
超快速升温利器之合肥原位焦耳加热装置0-10S升温至3000℃ Read More »