新型核壳结构氢负离子电解质

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祝贺!中国科学家成功开发首例
券商中国· 2025-09-21 05:16
近日,中国科学院大连化学物理研究所团队开发出新型核壳结构氢负离子电解质,并成功构建了首例氢负离子原型 电池,这一成果北京时间9月17日在国际学术期刊《自然》发表。 责编:刘珺宇 校 对: 陶谦 百万用户都在看 突传利好!特斯拉,大消息! 刚刚,集体爆发!外围重磅,突然刷屏! 突然!尾盘,多只牛股异动!发生了什么? 利好来袭!人工智能,突传重磅! 违法和不良信息举报电话:0755-83514034 邮箱:bwb@stcn.com 券中社 券 商 中 国 × 券 中 社 扫 码 下 载 券 中 社 A P P 扫码关注券商中国公众号 quanshangcn qzs.stcn.com 券中社APP 弊中社 券 商 中 国 是 证 券 市 场 权 威 媒 体 《 证 券 时 报 》 旗 下 新 媒 体 , 券 商 中 国 对 该 平 台 所 刊 载 的 原 创 内 容 享 有 著 作 权, 未 经 授 权 禁 止 转 载 , 否 则 将 追 究 相 应 法 律 责 任 。 看券商中国 氢是未来清洁能源体系的重要组成部分,通常以氢正离子(质子)、氢负离子和氢原子三种形式存在。其中,氢负 离子电子密度最高、易极化、反应性 ...
【经济日报】我国科学家成功研发首例氢负离子原型电池
经济日报· 2025-09-19 02:32
研究突破 - 中国科学院大连化学物理研究所团队开发新型核壳结构氢负离子电解质并构建首例氢负离子原型电池[1] - 氢负离子电子密度高、易极化、反应性强 是一种独特且具有巨大潜力的能量载体[1] - 氢负离子电池利用离子移动存储和释放能量 此前因缺乏合适电解质材料而处于原理概念阶段[1] 技术细节 - 团队采用低电子传导高稳定性氢化钡薄层包覆三氢化铈 形成核壳结构复合氢化物[2] - 新材料在室温下展现快速氢负离子传导特性 兼具优异热稳定性与电化学稳定性[2] - 原型电池使用氢化铝钠正极和贫氢二氢化铈负极 正极首次放电容量达984mAh/g[2] 性能表现 - 电池经过20次充放电循环后仍保持402mAh/g容量[2] - 叠层电池电压提升至1.9伏 成功点亮黄色LED灯[2] - 实现氢负离子电池从原理概念到实验验证的跨越[2] 应用前景 - 氢负离子电池代表全新储能技术路径[2] - 有望在大规模储能、储氢、移动电源、特种电源等领域发挥重要作用[2] - 团队将聚焦核心材料研制和性能优化 拓展应用场景[2]
首例!我国科学家成功开发
中国能源报· 2025-09-18 02:42
▲ 氢负离子原型电池示意图 我国科学家成功开发出首例氢负离子原型电池。 近日,中国科学院大连化学物理研究所团队开发出新型核壳结构氢负离子电解质,并成功 构建了首例氢负离子原型电池,这一成果北京时间9月17日在国际学术期刊《自然》发 表。 ▲ 氢负离子原型电池 氢是未来清洁能源体系的重要组成部分,通常以氢正离子(质子)、氢负离子和氢原子三 种形式存在。其中,氢负离子电子密度最高、易极化、反应性最强,是一种独特且具有巨 大潜力的能量载体,其研发具有重要的科学意义和应用前景。 2018 年 , 中 国 科 学 院 大 连 化 物 所 研 究 团 队 启 动 氢 负 离 子 传 导 研 究 , 并 于 2023 年 提 出 了"晶格畸变抑制电子电导"策略,研制出室温超快氢负离子导体。在此基础上,团队又 以氢化钡(BaH 2 )薄层包覆三氢化铈(CeH 3 ),研制出了一种新型核壳结构复合氢 化物材料。该材料在室温下即可展现快速的氢负离子传导特性,并同时兼具优异的热稳定 性与电化学稳定性,是一种理想的电解质材料。 基于上述新型氢负离子电解质材料,团队利用经典的储氢材料氢化铝钠(NaAlH 4 ) 作 正极,贫氢的二氢化 ...
我国科学家成功开发出首例氢负离子原型电池
央视新闻· 2025-09-17 15:05
基于上述新型氢负离子电解质材料,团队利用经典的储氢材料氢化铝钠(NaAlH4)作正极,贫氢的二 氢化铈(CeH2)作负极,组装出首例氢负离子原型电池。团队通过搭建叠层电池,把电压提升到1.9 伏,并成功点亮了LED灯,证明了氢负离子电池为电子设备供电的可行性,标志着氢负离子电池成功 从"理论模型"迈向了"实验室原型"。作为一种全新的储能技术路径,氢负离子电池未来有望在大规模储 能、储氢、移动电源、特种电源等领域发挥重要作用。 氢是未来清洁能源体系的重要组成部分,通常以氢正离子(质子)、氢负离子和氢原子三种形式存在。 其中,氢负离子电子密度最高、易极化、反应性最强,是一种独特且具有巨大潜力的能量载体,其研发 具有重要的科学意义和应用前景。 2018年,中国科学院大连化物所研究团队启动氢负离子传导研究,并于2023年提出了"晶格畸变抑制电 子电导"策略,研制出室温超快氢负离子导体。在此基础上,团队又以氢化钡(BaH2)薄层包覆三氢化 铈(CeH3),研制出了一种新型核壳结构复合氢化物材料。该材料在室温下即可展现快速的氢负离子 传导特性,并同时兼具优异的热稳定性与电化学稳定性,是一种理想的电解质材料。 近日,中国科 ...