近日,我校新能源與材料學(xué)院材料科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)2022級(jí)博士研究生戴鑫柯在材料科學(xué)領(lǐng)域國(guó)際頂級(jí)學(xué)術(shù)期刊《Advanced Materials》發(fā)表標(biāo)題為“Structure-Tunable Fluorinated Polyester Electrolytes with Enhanced Interfacial Stability for Recyclable Solid-State Lithium Metal Batteries”的學(xué)術(shù)論文。該論文由我校與加拿大阿爾伯塔大學(xué)合作完成,通訊作者為新能源與材料學(xué)院黃國(guó)勇教授與加拿大阿爾伯塔大學(xué)Li Ge教授,我校為論文第一完成單位。


圖1. 該論文設(shè)計(jì)和研究策略。(a) 不同聚酯的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);(b) 氟化聚酯對(duì)結(jié)晶度的影響;(c) 不同結(jié)構(gòu)聚酯誘導(dǎo)的不同Li+配位結(jié)構(gòu)和輸運(yùn)機(jī)制;(d) 氟化聚酯對(duì)SEI和鋰枝晶形成的影響;(e) 氟化聚酯電解質(zhì)的回收路線(xiàn)。
該論文針對(duì)石油行業(yè)極端環(huán)境下特種儲(chǔ)能設(shè)備的迫切需求,開(kāi)發(fā)了一種兼具快速離子傳輸、高安全性及綠色可回收等特點(diǎn)的新型氟化聚酯固態(tài)電解質(zhì)。通過(guò)系統(tǒng)研究選擇性氟化策略對(duì)固態(tài)聚酯電解質(zhì)結(jié)晶性、離子傳導(dǎo)行為、界面穩(wěn)定性等的影響機(jī)制,有效解決了離子電導(dǎo)率低、反應(yīng)界面不穩(wěn)定及鋰枝晶易生長(zhǎng)等難題,實(shí)現(xiàn)了全固態(tài)鋰電池本征安全性大幅提升的目標(biāo),未來(lái)有望應(yīng)用于隨鉆測(cè)量系統(tǒng)電源、海上鉆井平臺(tái)儲(chǔ)能等領(lǐng)域。
《Advanced Materials》從屬Wiley-VCH出版社旗下,以高影響因子和廣泛學(xué)術(shù)影響力著稱(chēng),長(zhǎng)期位列中科院和JCR分區(qū)1區(qū)TOP期刊。2024年,其影響因子為26.8。該期刊內(nèi)容涵蓋從基礎(chǔ)研究到應(yīng)用的全鏈條材料科學(xué)議題,涉及納米材料、生物材料、能源材料等多個(gè)前沿領(lǐng)域。其對(duì)論文的原創(chuàng)性、突破性與應(yīng)用前景要求極為苛刻,常被用作學(xué)術(shù)評(píng)價(jià)的標(biāo)桿。
戴鑫柯博士主要從事石油行業(yè)用高比能高安全性全固態(tài)鋰電池研究,2024年9月,受?chē)?guó)家留學(xué)基金委(CSC)與我校研究生院創(chuàng)新型人才國(guó)際合作培養(yǎng)項(xiàng)目資助,赴加拿大阿爾伯塔大學(xué)公派學(xué)習(xí)。通過(guò)聯(lián)合培養(yǎng),進(jìn)一步拓展了自身國(guó)際化視野,參與了國(guó)際前沿領(lǐng)域的學(xué)術(shù)研究,極大的提升了自身的科研能力。目前,該生以第一作者或共同第一作者在A(yíng)dvanced Materials(IF=26.8)、Energy Storage Materials(IF=20.2)、Nano Energy(IF=17.1)、Progress in Materials Science(IF=40.0)等高水平期刊上發(fā)表6篇論文。
2023年至今,我校新能源與材料學(xué)院已派遣30余人次博士研究生赴加拿大、英國(guó)、日本、新加坡等發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)行聯(lián)合培養(yǎng)或?qū)W術(shù)交流,與加拿大阿爾伯塔大學(xué)、德國(guó)布萊尼茲催化研究所、阿爾托大學(xué)等國(guó)(境)外近10所高校及科研機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期的合作關(guān)系,累計(jì)發(fā)表國(guó)際合作論文80余篇,形成了階段性的豐碩成果。
附論文鏈接:
https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202511556