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。
院况简介
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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锂离子电容器在低温高功率储能方面具有应用潜力。低温下,传统碳酸酯基电解液中的锂离子溶剂化效应强,脱溶剂化效应慢,导致电极界面电荷转移动力学滞后、储能反应匹配性变差,制约器件能量输出和倍率性能。因此,亟需在电解液分子结构调控方面开展研究,削弱溶剂屏蔽作用,提升锂离子电容器低温动力学性能。
近日,中国科学院电工研究所团队提出溶剂化解蔽电解液设计策略。团队采用中等极性、低熔点和适度配位能力的γ-戊内酯为主体溶剂,二氟草酸硼酸锂为功能锂盐,引入弱配位乙酸乙酯作为溶剂化调节组分,削弱溶剂对锂离子的包裹和屏蔽作用,促进阴离子参与构建局部溶剂化结构,形成弱束缚、阴离子参与的溶剂化解蔽环境。该设计降低了低温条件下脱溶剂化势垒与界面电荷转移阻力,提升了电极—电解液界面稳定性。
研究发现,采用该溶剂化解蔽电解液制备的全碳锂离子电容器,在-40℃条件下仍保持优异的能量输出性能;基于该电极材料质量的能量密度达106.8Wh/kg,为传统碳酸酯基电解液的8.9倍。
该研究打破了低温锂离子电容器因强溶剂化屏蔽引发的界面反应动力学迟缓瓶颈,为开发低温、高能量、高稳定性锂离子电容器提供了新方案。
相关研究成果发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上,研究工作得到国家自然科学基金等的支持。

溶剂化解蔽电解液促进低温锂离子电容器界面电荷转移示意图
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