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明月湖实验室首席科学家潘复生院士当选中国产学研合作促进会会长

2026-08-02
明月湖实验室
重庆大学教授、新能源工委会副主任委员王敬丰等在高电压镁离子电池方面取得新进展

重庆大学教授、新能源工委会副主任委员王敬丰等在高电压镁离子电池方面取得新进展

基于Na3V2(PO4)3@C正极和Bi纳米线负极的高电压镁离子电池AHighVoltageMagnesiumIonBatteryBasedonNa3V2(PO4)3@CCathodeandBiNanowireAnode重庆大学王敬丰教授、重庆工业职业技术大学杨京东博士等通过均匀碳包覆和纳米结构设计策略,改进优化了Na3V2(PO4)3和Bi的镁存储性能。在此基础上,以Na3V2(PO4)3@C为高压正极材料,Bi纳米线为负极材料,Mg(TFSI)2/AN为电解液,构建了新型镁离子电池。该电池具有2.2V的高放电工
2025-07-18
有色技经院新能源中心

【电解液】重庆大学潘复生、李凌杰、谭双双AFM:半螯合溶剂化作用使得体相 Mg[B(HFIP)4]2电解液与正负极具有高界面相容

研究亮点在Mg[B(HFIP)4]2中通过引入THF作为共溶剂,提出了一种新的半螯合溶剂化结构设计,实现对镁负极和高压正极的高界面兼容性。研究背景镁电池的发展受到界面相容性问题的严重限制,尤其是镁阳极与电解液之间的反应容易形成钝化层,阻碍了镁的可逆沉积/剥离。现有的强螯合结构(如[Mg(DME)3]²⁺)导致脱溶能量障碍高,形成不稳定的固体电解质界面(SEI)和阴极电解质界面(CEI)层,限制了电池的循环寿命和库仑效率。研究内容通过分子动力学模拟和密度泛函理论(DFT)计算,分析了不同溶剂(DME、THF
2025-06-30
镁电时代

【电解液】重庆大学潘复生、李凌杰、雷惊雷CEJ:创新的氟硼酸盐基电解液调和了镁负极的界面化学与电化学

研究亮点使用BF3作为BF源,合成一种新型硼基电解质。提出化学反应会诱导腐蚀形态,有助于均匀的Mg剥离/电镀,化学-电化学反应协调Mg阳极的界面化学。研究背景RMBs的发展受到电解液性能和成本限制,以及电解液/电极界面调控缺乏有效指导的阻碍。特别是硼基电解液,尽管具有优异的性能,但其高昂的成本和复杂的合成工艺限制了其广泛应用。研究内容设计并合成了一种创新的镁苯基氟硼酸复合物电解质(MPFBC),利用廉价的硼三氟化物(BF3)作为硼和氟的来源,通过简单的路易斯酸碱反应进行合成。具体来说,BF3和苯基氯化镁(PhMgC
2025-06-30
镁电时代
宝武镁业创新方案赋能汽车轻量化——更轻、更强、更安全

宝武镁业创新方案赋能汽车轻量化——更轻、更强、更安全

2025-06-17
压铸界

Acta丨潘复生院士:打破镁合金力学性能与热导率之间的矛盾

2025-05-19
材料设计

【负极】重庆新型储能材料与装备研究院王敬丰、瞿佰华 :超薄复合镁负极的(002)晶面择优取向调控:基于异质外延电沉积的高稳定性

2025-05-14
镁电时代

潘复生院士领衔!重庆大学吕学伟/宋阳/胡丽文&北京科技大学焦树强AFM丨溶剂化结构调控与亲镁界面构建协同助力高性能镁离子电池

2025-05-14
Gaussian

潘复生院士团队:一种镁优先沿(002)晶面外延异质电沉积的超薄复合镁负极及高性能贫镁金属电池

2025-05-14
自研之成理
重庆大学/重庆新型储能材料与装备研究院/南科大联合AFM: Cu-Ru双金属催化镁基复合材料的选择性吸放氢反应

重庆大学/重庆新型储能材料与装备研究院/南科大联合AFM: Cu-Ru双金属催化镁基复合材料的选择性吸放氢反应

2025-05-08
邃瞳科学云

科学材料站刊文 | 潘复生院士团队:铜单原子促进二硫化钼快速相变突破镁存储性能瓶颈

2025-04-27
科学材料站
潘复生院士和李谦教授《镁基储氢材料》专著,为世界各国镁基储氢材料的开发利用提供了切实有效的中国方案

潘复生院士和李谦教授《镁基储氢材料》专著,为世界各国镁基储氢材料的开发利用提供了切实有效的中国方案

2025-04-26
华龙网
超大一体压铸镁合金后车体暨白车身试制全球首发下线

超大一体压铸镁合金后车体暨白车身试制全球首发下线

2025-04-26
尚镁网