他先后发现了分子间电荷转移激子的限域效应、围挡多种光物理和光化学性能的尺寸依赖性。施工同年获得化学领域和材料领域汤森路透高被引科学家奖以及最具国际引文影响力奖。济南家营该工作有望开拓石墨烯市场。
轨交2011年获得第三世界科学院化学奖。该研究为多孔材料和智能除湿材料的设计提供了一条新途径,线裴在生物医学材料、先进功能纺织品、工程除湿材料等方面具有广阔的应用前景。
围挡制备出多种具有特殊功能的仿生超疏水界面材料。
文献链接:施工https://doi.org/10.1021/acsnano.0c012983、施工NanoLett:层状石墨烯用于定量分析锂离子电池介电层集电器的界面性能北京大学刘忠范院士和彭海琳教授等人证实了基于石墨烯设计的Al集电器/电解质界面处增强的防腐性能,石墨烯表层使商用铝箔用作LIB中的正极集电器时具有与电解质和电极材料几乎理想的界面。济南家营目前研究开展的液相载硫的研究制备的硫纳米颗粒仍存在团聚等问题。
将IS-MGN@S硫微晶结合PVFH基凝胶聚合物电解质组装软包电池,轨交进行针刺和剪切等极限测试后LED仍保持正常工作,轨交证实了其在高性能柔性Li-S电池中的应用潜力。为了制备性能更加优异的硫正极,线裴本文从载体构建和硫的液相生长调控两方面入手,线裴在载体结构和硫负载方法上都进行了创新,获得了一种超薄硫微晶电极材料(IS-MGN@S)。
因此,围挡基于以上思路下制备的IS-MGN@S超薄硫微晶材料组装成扣式电池表现出优异的电化学性能,扣式电池在0.2C倍率下表现出1229mAhg-1的初始放电比容量。相对于熔融载硫法,施工采用溶液液相反应沉积硫,可以通过调控液相溶液来调控硫的形核和长大,更有利于在载体上生成颗粒小、分散均匀的硫单质。