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山东大学
山东大学陈皓&济南大学周伟家/刘宏最新AM,自选(220)定向生长铜集流体实现稳定无阳极锂电池!
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!随着电动汽车和便携式电子产品的普及,对长循环寿命能源和高能量密度存储系统的需求进一步增加。最近,无负极锂金属电池(ALLMB)在所有可充电电池系统候选者中实现了最高的能量密度之一,通过将富含锂的正极与裸金属集流体(主要使用商业上可用的铜集流体,称为CuCC)配对。由于缺乏过量的金属锂源(所有锂金属负极都来自充电期间的富含锂的正极),以及所有负极候选者中锂金属的
锂电联盟会长
2024-12-19
66浏览
【快报】山东大学荣获LLM4HW第二名
大型语言模型(LLM)在生成高质量内容方面表现出了令人印象深刻的能力,引发了人们对其应用于硬件设计的兴趣。通过协助将人类指令翻译成硬件设计(例如硬件代码),LLM有可能简化硬件开发的劳动密集型过程。不幸的是,由于缺乏高质量、可公开访问的硬件代码数据集,用于硬件设计的LLM的开发受到了严重阻碍。具体而言,缺乏足够的数据集阻碍了LLM的有效微调,而LLM是为其配备硬件领域知识并减少其在预训练期间对硬件
芯思想
2024-10-29
385浏览
山东大学杨剑课题组Angew:卟啉自聚集体形成胶体电解液增强水系锌金属电池性能
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!水系锌金属电池因其具有高安全性和低成本等优势而备受关注。然而,锌负极的应用受到锌枝晶和副反应的限制。在已经开发的多种解决方案中,由于电解液调控不涉及复杂的制备,降低了材料和时间成本,因此备受关注。过去关于电解液添加剂的研究主要集中在调节溶剂化结构和降低电极/电解液界面上水含量方面。但是,他们忽略了电解液的一个重要特质,即锌离子的输运。在普通电解液中,锌离子对离
锂电联盟会长
2024-04-07
794浏览
山东大学李国兴教授团队Angew:碘化聚丙烯腈锂离子电池快充负极材料
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!快速充电作为二次电池的关键技术之一,近年来引起广泛关注并具有巨大的市场前景。目前,快速充电技术的目标是15 min(快速充电,4 C)或10 min(极速充电,6 C)内将电池电量充满至80%。在快速充电条件下,电极材料内部及界面传质速率有限,导致电池极化增大、金属沉积、电解液分解等一系列问题,严重影响电池的电化学性能及安全性。在电池在充电过程中,金属阳离子的
锂电联盟会长
2023-11-27
901浏览
山东大学李国兴团队:碘化聚丙烯腈锂离子电池快充负极材料
★欢迎星标 果壳硬科技★研究团队 | 作者酥鱼 | 编辑2023年11月10日,山东大学物质创制与能量转换科学研究中心李国兴教授团队,在Angewandte Chemie International Edition发表题为“Breaking Mass Transport Limitations by Iodized Polyacrylonitrile Anodes for Extremely Fa
果壳硬科技
2023-11-20
712浏览
山东大学蔡彬&南京大学袁帅:基于葡萄糖深度氧化的电化学传感信号放大
★欢迎星标 果壳硬科技★研究团队 | 作者酥鱼 | 编辑生物标志物(如葡萄糖等)的无创实时监测对疾病预防、诊断、健康管理都有重要作用。以针对葡萄糖的便携式传感器为例,检测过程以葡萄糖氧化反应(GOR)所产生的电子来提供检测信号。目前电化学传感的敏感材料对于该反应是2电子的氧化过程,将葡萄糖氧化成葡萄糖酸,因此每个葡萄糖分子检测时只能采集2个电子,这限制了灵敏度的进一步提高。葡萄糖作为多碳物质,其完
果壳硬科技
2023-11-14
752浏览
第十八届智能车竞赛最后一个分赛区比赛在山东大学举起开跑
01 水泥电阻一、前言 这是刚刚从一个旧的电路板上拆卸下来的水泥电阻。 阻值为 10欧姆, 额定功率为 5W。 据说这个种类的电阻允许超过的功率比较大。 对此从来没有测试过。 对于这种小型的 八分之一瓦的电阻, 在过压的时候会产生燃烧现象。 这里有一个同样10欧姆金属膜1W电阻, 下面给它们都施加60V的电压, ·当然了这个电压也是我手边DH1766电源能够输出的最大电压和对应的
TsinghuaJoking
2023-07-29
791浏览
山东大学王书华/陈皓/刘宏教授团队:人工有机-无机复合层实现空气稳定、无枝晶金属锂负极
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!【研究背景】锂金属因具有超高的理论比容量(3860 mA h g-1)和最低氧化还原电位(与标准氢电极相比为-3.04 V),被认为是满足高能量密度电池系统最有前途的电池负极。然而,金属锂反应活性较高,对空气不稳定,限制了其储存、运输、实际应用;于此同时,电池循环过程的枝晶生长问题也会造成锂金属电池严重的安全问题。建立人工保护层是实现锂金属空气稳定性、解决电池
锂电联盟会长
2023-06-16
1227浏览
山东大学张进涛教授AEM:多孔碳负载钴基催化剂的设计助力高性能柔性锌-空气电池
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注!文 章 信 息多孔碳负载钴基催化剂的设计助力高性能柔性锌-空气电池第一作者:舒欣欣通讯作者:张进涛*单位:山东大学研 究 背 景可充电锌-空气电池(ZABs)具有低成本、高安全性、高能量密度等优点,被认为是最有前景的能源存储与转换设备之一。然而,空气阴极上的氧还原/氧析出反应(ORR/OER)动力学缓慢,导致ZABs功率密度低、循环稳定性差和能量转换效率低,严
锂电联盟会长
2022-11-17
1194浏览
山东大学与南砂晶圆团队实现了高质量8英寸导电型4H-SiC单晶和衬底制备
近日,由徐现刚教授领衔的 山东大学晶体材料所和南砂晶圆团队采用物理气相传输法(PVT)扩径获得了 8 英寸 4H-SiC 籽晶,用于 8 英寸导电型 4H-SiC 晶体生长,并加工出厚度 520 μm 的 8 英寸 4H-SiC 衬底。使用拉曼光谱、全自动显微镜面扫描、非接触电阻率测试仪面扫描和高分辨 XRD 摇摆曲线对衬底的晶型、微管、电阻率和结晶质量进行了表征。衬底颜色均一并结合拉曼光谱表明衬
DT半导体材料
2022-09-23
2374浏览
17届竞赛技术报告-越野组|山东大学(威海)-越野三队
学校:山东大学(威海) 队伍名称:越野三队 参赛队员:郑睿、茅陈昕、余海波带队教师:王小利刘萍萍 01 引 言 第十七届全国大学生智能车竞赛将于 2022年七至八月在全国各赛区有序展开,大赛旨在培养当代大学生创新与实践能力,增强团队意识与协作能力,以智能车为载体,鼓励各参赛队员创新创造,在比赛中充分发挥主观能动性,提升自我对于庞大知识体系的综合运用能力,并打破自身专业束缚
TsinghuaJoking
2022-09-09
1729浏览
【树“芯”计划】山东大学微电子学院
山东大学微电子学院 国家示范性微电子学院(2015年7月)执行院长:宋爱民 教授 山东大学微电子学院2016年4月26日成立,其前身是物理系1958年成立的半导体物理专业。 学科建设方面,微电子科学与工程本科专业1997年经教育部批准设立并开始招生,微电子学与固体电子学专业1999年经教育部批准为博士学位授权专业;集成电路设计与集成系统本科专业自2005年经教育部批准设立并招生,2007年成为“国
芯思想
2022-01-26
1356浏览
关于智能车竞赛总结 | 山东大学(威海) - 山魂五队
01 硬件制作一、参赛体会由于本组别是一个新加组别,而且任务较重,开放性较强,所以硬件这一部分任务重灵活性强。由于完成任务需要二维云台,为了最大程度上保证寻迹不受影响,新添加的云台重量以及结构都有很高的要求,所以云台的设计和制作部分是一个很有意思的环节。在本次比赛中我们设计了三款云台:基础款、加强款、超级无敌变形金刚款;在电路设计方面,外设的增加意味着负载增大,选择合理的线性稳压芯片、提高芯片效率
TsinghuaJoking
2021-09-13
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