主要职责
中国科学院贯彻落实党中央关于科技创新的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持党中央对科技工作的集中统一领导。主要职责是:
一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
办院方针
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,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构,加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点。
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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固态电池是下一代高安全、高比能电池技术的重要发展方向之一。然而,固态电解质长期面临与电极界面接触差、柔韧性不足、离子电导率低及电化学稳定性欠佳等问题,制约了其实际应用。
近日,中国科学院大连化学物理研究所科研团队在高比能全固态电池关键材料研究方面取得进展。团队提出无机相诱导有机相原位化学重构策略,开发出一种新型有机—无机复合固态电解质材料,为提升固态电池循环寿命提供了新的技术路径。
团队利用氯氧化锂(Li3OCl)表面的路易斯碱活性位点,诱导界面处聚偏氟乙烯(PVDF)发生原位脱氟化氢反应,并生成不饱和碳碳双键结构。该反应将有机—无机界面由传统的弱物理或化学结合转变为强化学键合,构筑了连续、低传输能垒的锂离子传导通路。
这一策略实现了界面化学重构,融合了无机材料高离子电导率、高稳定性,和聚合物高柔韧性、高界面适配性的双重优势。基于该策略,团队制备出PVDF-Li3OCl复合固态电解质。该电解质兼具较好的电化学性能、力学稳定性及单离子传导特性。配备该电解质及其隔膜的NCA三元固态电池,在1C倍率下可稳定循环350次,容量保持率达84.2%,表现出较高的循环稳定性。
该工作为高稳定、高性能固态电池的设计开发提供了技术方案。
相关研究成果发表在《胶体与界面科学》(Journal of Colloid and Interface Science)上。

研究提出界面化学重构新策略提升固态电池循环寿命
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