武汉理工大学尤雅教授课题组
武汉理工大学尤雅教授课题组
  • Angew|提出了一种亲核加成除水剂,让DOL电解液不再怕水2023-02-09与常见的碳酸酯溶剂相比,环醚溶剂,如1,3-二氧戊环(DOL),具有更低的冰点(-95℃)和粘度(0.6 cp),因此,在改善低温下的反应动力学方面具有很大潜力。然而,在低温电解质中使用DOL受到严重限制,因为它在无机盐(例如LiBF4、LiDFOB和LiPF6等)的存在下容易聚合,导致离子电导率严重降低,电化学行为恶化。DOL的聚合受阳离子开环机制的制约。
  • Advanced Materials|高稳定和安全的4.6V LiCoO2阴极的富磷酸盐界面2023-01-24提高钴酸锂(LCO)的上限电压是当前锂离子电池获得高能量密度的有效策略之一。然而,由于脱硫的LCO和电解质之间的高反应性,表面不稳定性预计会随着电压的增加而加剧,从而导致严重的安全问题。在此,我们的目标是在LCO颗粒上构建一个物理和化学稳定的富含磷酸盐的阴极-电解质界面(CEI),以缓解这一问题。
  • ACS Energy Letters|锂电池有机电解液热安全性基准测试2023-01-19发展高比容量的锂电池是当今锂电发展的研究重点,然而随着能量密度的提升,电池的安全性也会下降。易燃有机电解液是造成电池安全性的重要方面,因此发展高安全性不燃/阻燃有机电解液是重要的手段。纵观文献,不燃/阻燃电解液的体系有多种,包括磷酸酯类、多氟化溶剂类、酰胺类、硅烷类、腈类、砜类等。
  • Rare Metals|抑制枝晶生长的玻璃态Na3Zr2Si2PO12固态电解质2022-09-29基于固态电解质的可充电电池表现出高的能量密度和高安全性,具有重要的研究意义。其中,Na3Zr2Si2PO12 (NZSP)具有高离子电导率以及高的空气稳定性,是一类很有前景的固态电解质。NZSP通常需要高温焙烧,但是高的焙烧温度易导致Na、P等元素的挥发,从而导致杂相的形成。
工作地址:湖北省武汉市洪山区珞南街道珞狮路122号  邮箱:youya@whut.edu.cn
Copyright © 2023- 武汉理工大学尤雅教授课题组   All Rights Reserved.  备案号:浙ICP备2024094216号-1
keywords:尤雅课题组 尤雅课题组