相关领域共发表学术论文90余篇,河北SCI收录70余篇(近5年论文50余篇,其中一区论文17篇。
在相关领域的更多开创性工作和综述文章可见:张家展1.Soc.Rev.2015,44(22),7968.2.Soc.Rev.2018,47(1),69.3.EnergyEnviron.Sci.2017,10(2),491.4.EnergyEnviron.Sci.2014,7(6),1990.5.Joule2017,1(3),623.6.Chem.Int.Ed.2014,53(41),11036.7.Chem.Int.Ed.2016,55(15),4772.8.Chem.Int.Ed.2017,56(26),7454.9.Chem.Int.Ed.2019,58,7045.10.Chem2016,1(5),790.11.Chem2018.4(5),12.Chem2018,4(12),2814.13.Chem,2019,5(8),1964.14.EnergyMater.20188(33),1802533.15.NanoLett.2015,15(6),4108.16.ACSEnergyLett.2018,3(11),2641.17.ACSEnergyLett.2018,3(12),2875.18.EnergyStorageMater.2018,15(0),324.19.Mater.2019,31(24),1901052.投稿以及内容合作可加编辑微信:张家展cailiaokefu,我们会邀请各位老师加入专家群。口全(b)低共熔和水性电解液中Zn/Zn对称电池的电压曲线。
【团队介绍】余桂华教授,面推美国德克萨斯大学奥斯汀分校材料科学与工程系,面推机械系终身教授,英国皇家化学学会会士(FRSC)和皇家物理学会会士(FInstP)。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,动氢投稿邮箱[email protected]。产业图4LiTFSI-NMePh-urea低共熔电解液的实验和模拟分析(a)LiTFSI-NMePh-urea低共熔电解液的光学照片和分子静电势能表面。
【成果简介】近日,河北美国德克萨斯大学的余桂华教授(通讯作者)等人分析了低共熔电解液的功能特性,总结其研究进展及在下一代EES系统中的应用。【引言】随着世界上可再生能源的开发力度不断加大,张家展下一代电化学能量存储系统(EES)是重塑能源行业的关键。
【图文导读】图1低共熔电解液在EES上应用的示意图图2低共熔电解液的形成机制示意图图3低共熔电解液的光学和电化学性能(a,口全b)各种铁基低共熔电解液的光学照片和离子电导率。
为了获得高性能的EES,面推该领域仍需要进行更多的研究工作,来优化低共熔电解液的物理化学性质,促进高浓度下氧化还原反应的活性和稳定性。而PPTV聚体育的接入,动氢则为米粉和用户呈现了西甲、德甲、荷甲、俄超、欧冠、欧联、亚冠、巴甲、南美杯、NFL、WWERAW/SD、UFC等丰富的体育赛事。
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