5月30日,以“点亮精神火炬”为主题的第七个“全国科技工作者日”安徽省主场活动在省科技馆举办,现场授予10位同志2023年“安徽省最美科技工作者”称号,我院余彦教授获此荣誉。 此次遴选的“最美科技工作者”长期奋战在科研与科普工作第一线,来自高校、科研院所、科技企业、医院等单位,具有广泛的先进性、代表性和影响力。他们面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,为促进解决经济社会发展的科技瓶颈制约、攻克重大科技问题,助力乡村振兴、国防科技及生态文明建设,服务民生福祉,推动高水平科技自立自强、提高公民科学素质等作出了重要贡献。 余彦教授带领的团队坚持“产、学、研、用”的创新研发机制,长期聚焦于高性能钠离子电池电极材料及器件研究,突破钠离子电池技术瓶颈,开发了多款低成本高容量的钠离子电池器件,当前正积极推动钠离子电池的产业化发展和应用。 近年来,余彦教授主持了国家杰出青年科学基金、国家重点研发计划、国家优秀青年基金、国家基金委重点项目等多项国家级项目;以通讯作者在Nat. Energy、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.、等国际著名期刊上发表论文300余篇,SCI他引35000余次,H因子120。连续5年入选“科睿唯安”及“爱思唯尔”材料类高被引学者榜单。获中国青年女科学家奖、中国青年科技奖、德国洪堡基金会“索菲亚奖”、中国硅酸盐学会青年科技奖、中国化工学会侯德榜科技青年奖、美团青山科技奖和安徽省自然科学一等奖(第一完成人)等奖励和荣誉。 |
锂离子电池具有较高的能量密度和功率密度,广泛应用于电动汽车、便携式电子设备等领域。然而,锂资源相对较少且分布不均,人们迫切需要寻求高效、低成本的可替代储能器件。钾(K)储量丰富且具有和锂相类似的氧化还原电位,因此关于钾离子电池(PIBs)的研究逐渐引起了研究者们的关注。然而,目前广泛研究的负极材料,如碳基材料,理论容量较高,但其在实际应用时的可逆容量及循环性能都不尽如人意。这主要是由于钾离子比锂离子具有更大的半径,使得电极材料在循环过程中有着更大的体积膨胀,容易造成结构坍塌,从而导致容量的衰减。 该项研究得到了国家自然科学基金委、科技部、中国科学院洁净能源创新研究院合作基金和广东自然科学杰出青年学者基金的支持。(文/图 中国科大) |
开发新型高比能、长寿命的电化学能源存储材料对大规模储能器件发展具有重要意义。钾-硒电池(K-Se)由于钾金属资源丰度广、高比容量表现出巨大的开发潜力和应用前景。然而,钾-硒电池在循环过程中面临着较低的材料利用率、多硒化物的穿梭效应、体积膨胀等问题,严重影响了其电化学性能。此外,K-Se电池的电化学反应机理目前尚不清晰,因此设计高性能硒基材料及如何通过原位表征阐明储钾机理显得尤为重要。近期,中国科大余彦教授与中科院大连化物所吴忠帅研究员等人合作,设计并制备了小分子硒与豆荚状氮掺杂多孔碳纳米纤维复合的薄膜电极(Se@NPCFs)用于实现活性物质硒的高效利用转化,从而显著提高K-Se电池的电化学性能,并且通过原位拉曼, 非原位高分辨、第一性原理计算及飞行时间离子二次质谱测试探究了K-Se电池体系的反应机理并实现高性能储钾。相关结果发表在Advanced Materials(DOI: 10.1002/adma.202003879)上。 |
锂硫电池凭借其高能量密度和低成本等优势而在电化学领域吸引了足够的关注。然而,硫正极的穿梭效应会导致循环容量的衰减,这是限制锂硫电池实用化发展的最大障碍。在本文中,中科大余彦等通过将S与柔性碳布、MOF衍生并负载CoP的N掺杂碳纳米阵列复合制备了一种新型的硫正极CC@CoP/C。 负载极性CoP纳米粒子的柔性纳米阵列不仅能够提供足够的空间来缓解电化学反应过程中的体积膨胀,而且能够通过物理封装和化学限域效应来实现对多硫化物穿梭的抑制。这种对于可溶性多硫化物中间体具有协同效应的CC@CoP/CC正极能够实现高达4.17 mg/cm2的硫载量且在不同的倍率下均能表现出高放电比容量。在2C的高倍率下该正极能够循环600周保持平均每周0.016%的衰减率。该项研究工作为高比能硫正极的设计提供了参考。
Zhuosen Wang, Jun Liu, Yan Yu, Min Zhu et al,Self‐Supported and Flexible Sulfur Cathode Enabledvia Synergistic Confinement for High‐Energy‐Density Lithium–Sulfur Batteries, Advanced Materials, 2019 DOI: 10.1002/adma.201902228 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201902228 |
中国科学技术大学余彦教授等人通过合理的电极设计,建立了高效的电子/离子混合导电网络,成功克服了相变过程带来的诸多问题。他们提出一种普适性的策略,通过热硫化金属甘油酯制备出了分级碳包覆金属硫化物(MS⊂C)。研究发现,通过该方法制备出的高度均一的碳包覆的硫化钒(V2S3⊂C), 在电流密度为100mA g−1的条件下,可逆钠存储容量达777 mA h g−1,且拥有优异的倍率性能(在4000 m A g−1条件下,为410 mA h g−1)和超高循环稳定性。
参考文献:Yan Yu Laifa Shen Yi Wang feixiang Wu Igor Moudrakovski Peter van Aken Joachim Maier. Hierarchical Metal Sulfide/Carbon Spheres: Generalized Synthesis and Excellent Sodium Storage Performance. Angew. Chem. Int. Ed. 2019. 下载链接: https://doi.org/10.1002/anie.201901840 |
英国皇家化学学会(Royal Society of Chemistry)成立于1841年,是世界上历史最悠久的化学学术团体,国际上最有影响的学会之一,国际权威的学术机构。根据专家推荐,学会每年遴选英国及国际上在化学科学研究领域取得出色成就和为推动化学科学发展做出卓越贡献的科学家为其会士。 近日,中国科学技术大学余彦教授收到英国皇家化学会颁发的证书,当选为英国皇家化学会会士(Fellow of the Royal Society of Chemistry,FRSC)。 余彦教授,国家优秀青年基金获得者,主要研究方向为高性能锂离子电池、钠离子电池、锂硫电池等关键电极材料的设计、合成及储能机制。目前在Science, Nature Energy, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Mater., Nano Lett., Energy Environ. Sci., 等国际著名期刊上发表论文150余篇。曾获德国索菲亚奖,侯德榜化工科技青年奖,Wiley集团Small Young Innovator Award,中国硅酸盐学会青年科技奖。兼任RSC Adv副主编以及rare metals等期刊编委等学术职务。 |
中科大Small:双重多硫化物限制策略提高锂硫电池性能 锂硫电池由于有望满足日益增长的储能需求,因而成为人们重点关注的储能器件之一。制约锂硫电池大规模应用的挑战主要在于在保持高硫载量的同时抑制多硫化物的穿梭效应。中国科学技术大学的余彦教授等报道了一种新型的双重多硫化物限制策略用于提升锂硫电池的电化学性能。这种双重限制策略是将单质硫限制在聚多巴胺包覆的二维Mxene纳米片中然后再将其作为锂硫电池的正极材料(S@Mxene@PDA)。复合正极材料S@Mxene@PDA具有良好的电子电导率以及对多硫化锂的强烈化学键合和吸附作用。密度泛函理论的计算结果支撑了双重局限策略的有效性。S@Mxene@PDA作为正极材料展现出了高可逆容量、优异的倍率性能和极佳的循环稳定性等良好的电化学性能。该项工作为促进锂硫电池的实际应用提供了简单有效的方法。
YaoY, Feng W, et al. Boosting the Electrochemical Performance of Li–S Batteries with a Dual Polysulfides Confinement Strategy[J]. Small, 2018. DOI: 10.1002/smll.201802516 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.201802516?af=R |
Small Methods:高性能钠离子电池负极材料 – 硼氮共掺杂石墨烯负载的纳米级CoS2和CoSe2 作为锂离子电池在大型储能领域的理想替代品之一,钠离子电池近年来受到业界的广泛关注。但是钠离子电池的发展依然面临着能量密度低,循环性能差这两个主要挑战。为了推动钠离子电池的发展,发展一种高比容量,高倍率性能和长循环寿命的电极材料是当务之急。最近,国内外学者研究了不同反应机制的负极材料,包括合金反应类,插层反应类和转换反应类。其中,转化反应类负极材料不仅具有高的理论比容量和合适的电压平台,而且研究发现通过“job-sharing”机制,这类材料具有额外的储锂特性。过渡金属硫属化物特别是CoS2和CoSe2,已经广泛应用于电催化领域,研究发现,其在钠离子电池负极材料领域也有十分出色的应用前景。 近期,中国科学技术大学余彦教授课题组提出了一种制备硼氮共掺杂石墨烯负载的纳米级过渡金属硫属化物(CoSe2/BNG & CoS2/BNG)的通用方法,将其应用于钠离子电池负极材料,获得了优异的电化学性能。他们通过溶液法和一步热处理得到了硼氮共掺杂石墨烯负载的氧化钴量子点,然后将其与适量的硫粉或硒粉混合,通过真空封管热处理的方法得到相应的硫化钴和硒化钴负极材料。该工作研究了其作为钠离子电池负极材料的电化学性能及充放电机理。通过将CoS2和CoSe2与硼氮共掺杂石墨烯复合,分别得到CoS2/BNG和CoSe2/BNG。此设计巧妙地利用硼氮共掺杂石墨烯的高导电性和有利于钠离子存储的特性,在增强CoS2和CoSe2电子电导的同时有利于缓解其体积变化效应,最终实现了电化学性能的大幅度提升。制备的CoSe2/BNG和CoS2/BNG在10A g-1的大电流下依然分别提供226 mAh g-1 和 387 mAh g-1的高比容量。CoSe2/BNG在1 A g−1的电流密度下保持270 mAh g-1可逆容量稳定循环2000圈。该工作的发现为过渡金属硫属化物的制备提供了一种简便通用的方法,可以拓展应用于储能或催化领域。 相关工作发表于 Small Methods (DOI: 10.1002/smtd.201800170) 上。 |
近日,来自中国科学技术大学的余彦教授团队采用静电雾化沉积技术(ESD)合成了一种基于Nb2O5的自支撑三维多孔Nb2O5@Carbon复合材料,用作钠离子电池负极时,显著提升了Nb2O5的循环稳定性及倍率性能。 斜方晶相Nb2O5被认为是一种潜在的钠离子电池用负极材料,因为其可以可逆的嵌入大量钠离子同时结构稳定不易破坏。但是低电导率的固有缺陷导致较低的可逆容量和较差的循环稳定性。 |
近日,同济大学杨金虎、中国科学技术大学余彦(共同通讯)等人利用Si取代的Zn2(GeO4)0.8(SiO4)0.2纳米线可以有效抑制体积膨胀效应,表现出高比容量和超长循环稳定性,这代表了突出的综合性能。优异的性能归因于赋予纳米线的Si原子取代不仅具有高反应性和可逆性,而且具有锂化时独特的应力释放性质,这通过详细的密度泛函理论计算进一步证实。 这项工作为设计用于实际能量存储应用的高性能硅基材料提供了新的指导方针。相关成果以题为“Stress-Relieved Nanowires by Silicon Substitution for High-Capacity and Stable Lithium Storage”发表在了Advanced Energy Materials上。
文献链接:Stress-Relieved Nanowires by Silicon Substitution for High-Capacity and Stable Lithium Storage(Adv. Energy Mater.,2018,DOI:10.1002/aenm.201702805) |
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