本课题组致力于磁共振(MR)技术的应用,专注于开发创新的表征方法,特别是在能源材料领域。我们的研究重点是发展和应用原位核磁共振(In-situ NMR)和磁共振成像(MRI)技术,这些技术能够实时监测动态系统(如电池)中的化学和物理变化,从而揭示其微观结构和反应机制。此外,我们注重将磁共振与其他先进光谱或显微技术相结合,实现更加全面、多维的材料表征。
本课题组专注于下一代电池材料的研究,尤其是在锂金属电池、钠离子电池和全固态电池领域。对于锂金属电池,我们探索如何提升其循环稳定性和安全性,研究锂金属沉积与枝晶生长机制,以及界面工程对电池性能的影响。在钠离子电池方面,我们聚焦电极材料的体相与界面退化机制,旨在克服容量和稳定性方面的挑战。针对全固态电池,我们致力于优化固态电解质与电极材料之间的界面,以提高离子电导率和整体能量密度。通过深入理解不同电池体系中关键材料特性和反应机制,我们的目标是推动高性能下一代电池技术的发展。
本课题组专注于商业电池的机理识别,旨在深入理解常见电池体系中的关键电化学机制,并探索其与实验室模型电池体系的差异。与理想化的纽扣电池不同,商业电池通常面临更复杂的制造工艺和运行条件,包括材料不均匀性、复杂的界面反应以及大规模生产相关的挑战。通过精细化的表征技术和实验设计,我们力图揭示商业电池在实际应用中的独特反应机制,为优化现有商业电池体系和开发下一代电池技术提供理论支持和技术突破。