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17
2026/09
动力学驱动转为热力学驱动,高熵策略改写O3‑P3相变机制!
O3型层状氧化物钠离子正极拥有高比能量优势,但充放电过程中发生O3‑P3物相转变,会产生巨大晶格应变,造成颗粒内部应力累积、颗粒开裂,严重破坏结构完整性,恶化循环寿命;传统认知中将该相变归为层滑移效应,该工作指出普通O3材料的O3‑P3相变是动力学限制导致的提前相变,在远离热力学稳定区间就发生,由此带来脱钠不均、不可逆晶格畸变,制约O3型层状正极的实用化进程,如何调控O3‑P3相变、缓解相变诱发颗粒应变是钠离子电池的关键科学难题。
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05
2026/08
可规模化、高可靠性!湿法制备打破卤化物全固态电池量产壁垒
宁波东方理工大学讲席教授、中国工程院外籍院士孙学良与助理教授王长虹团队联合上海交通大学教授陈立桅提出了一种基于超分子组装的双溶剂制浆策略,制得了超低粘结剂含量双层电解质薄膜(LLBFs),室温离子导率达到1.26 mS/cm。依托该创新工艺,团队首次成功研制出多层堆叠安时级卤化物全固态软包电芯(NCM88|LLBF|μ-Si),其在30℃下以0.2 C进行充放电容量可达1.45Ah,经过100次循环,容量保持率达95.1%。
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07
2026/07
破锂碘电池研究堵点,有了这一关键描述符
高能量密度电池体系如锂碘电池因低成本、高理论能量密度以及优异的快充性能,近年来备受关注。然而,碘正极在循环过程中易生成可溶性多碘化物,其穿梭效应会导致活性物质损失和容量快速衰减。传统物理吸附对多碘化物的约束力有限,而化学锚定策略能提供更强的结合能力。若能建立一个可量化的化学指标来精准描述这种相互作用强度,便有望突破“试错式”材料筛选,在分子层面实现电极宿主和电解液成分的定向设计。宁波东方理工大学讲席教授赵予生和助理教授夏威团队围绕锂碘电池中长期困扰的穿梭效应,提出以配体-碘络合物中的碘-碘键长为关键描述符,指导锂碘电池电极材料和电解液分子设计的创新策略。近日,相关成果发表于化学领域顶刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)。
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03
2026/07
应力直降 80%!创新设计让全固态锂硫电池摆脱高外压依赖
全固态锂硫电池兼具高理论能量密度和本征安全优势,被视为极具潜力的下一代储能技术。然而,其在实际运行中往往需要施加数十甚至数百兆帕的外部压力,以缓解电极体积变化引发的界面失配、接触损失和机械化学失效。这种对高压力的依赖,不仅增加了工程实现难度,也限制了全固态锂硫电池的规模化应用。宁波东方理工大学讲席教授、中国工程院外籍院士孙学良与宁波东方理工大学助理教授王长虹团队提出一种“应变协同”策略,通过协调正负极在循环过程中的相反体积变化,显著降低全固态锂硫电池对高外部压力的依赖,为兼具高能量密度、高安全性与长寿命的下一代固态电池提供了新思路。近日,相关研究成果发表于国际权威期刊《自然-通讯》(Nature Communications)。
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22
2026/06
电化学酚羟基脱氧官能化
宁波东方理工大学余鹏/上海交大张书宇团队发展了一种基于线性配对电解(linear paired electrolysis)的未保护酚类C(sp²)–OH键直接活化策略,实现了酚类化合物的脱氧还原(HDO)以及首次实现的脱氧烷基化反应,在无需预先衍生化、无需过渡金属催化剂的条件下,将天然丰富的酚类原料直接转化为芳烃和烷基芳烃产物,为木质素衍生酚类资源高值化利用提供了通用平台。
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11
2026/06
氧元素“助攻”!打通全固态钠离子电池电解质量产堵点
全固态钠离子电池凭借钠资源储量丰富、无易燃电解液、成本优势突出等特点,在新能源汽车、大型电网储能等场景具备广阔应用前景。固态电解质是决定电池性能落地与产业化推进的核心材料,但是主流采用机械球磨工艺制备,存在产业化痛点:常规纯卤化物材料球磨耗时动辄数十小时,制备能耗高、量产效率受限。宁波东方理工大学讲席教授、中国工程院外籍院士孙学良和助理教授夏威团队发现少量氧引入到卤素阴离子框架,可驱动卤化物电解质超快非晶化合成,并依托同步辐射等先进表征技术系统解析卤化物固态电解质材料微观演化规律,厘清氧掺杂调控非晶化的内在机理。近日,相关研究成果发表于国际顶级化学期刊《德国
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03
2026/06
稳定循环13000次!新技术打破全固态锂-碲电池应用壁垒
近日,宁波东方理工大学讲席教授、中国工程院外籍院士孙学良,宁波东方理工大学助理教授王长虹团队在国际顶级期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上发表研究成果。研究团队首次系统探索了全固态锂-碲(Li-Te)电池在低外压下的电化学性能与可持续回收策略,为高能量密度、高安全性和可循环利用的下一代固态电池开辟了全新路径。
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27
2026/05
夏威团队|给球磨反应“拍电影”,看清固态电解质如何从晶体原料变成非晶产物
在化学和材料科学的世界里,“有序”常常被视为高性能的代名词。晶体结构越规整,似乎越容易被理解、设计和优化。但在全固态电池领域,一些看似“不够规整”的非晶材料,正在展现出意想不到的潜力。
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27
2026/05
给球磨反应“拍电影”,看清固态电解质如何从晶体原料变成非晶产物
在化学和材料科学的世界里,“有序”常常被视为高性能的代名词。晶体结构越规整,似乎越容易被理解、设计和优化。但在全固态电池领域,一些看似“不够规整”的非晶材料,正在展现出意想不到的潜力。宁波东方理工大学助理教授夏威团队与南方科技大学、日本同步辐射研究所 SPring-8、美国橡树岭国家实验室、英国伦敦玛丽女王大学等机构合作,合成了一类锂锆氮氯化物固态电解质,并通过原位同步辐射结构分析,实时追踪了这种材料从晶态前驱体走向非晶固态电解质的全过程。
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22
2026/05
碳酸锂+硫氰酸铵,破解全固态电池成本难题!
全固态电池被认为是下一代动力电池的终极方案,而硫化物固态电解质(SSEs)凭借超高离子电导率与优异成型性,成为颇具产业化潜力的技术路线之一。然而一直以来,有个“卡脖子”的难题始终横亘在全固态电池产业化面前——硫化物固态电解质的核心原材料硫化锂(Li₂S),太过昂贵。
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