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超越传统的电池体系重大研究计划的科学目标和核心科学问题(2024年度)

艾德思 | 2024/02/27 20:37:08  | 204 次浏览

重大研究计划存在的目的在于能够促进学术领域更好发展,它的实用性非常强,为了更好支持超越传统的电池体系发展,国自然基金委发布了关于超越传统的电池体系重大研究计划的申报指南,在指南中提到了它的科学目标和核心科学问题,今天艾德思针对这两个方面内容为大家做了整理,下面一起来看看。

超越传统的电池体系重大研究计划面向“双碳”战略和国家安全的重大需求,针对储能电池与动力电池在能量密度、功率密度、安全性、环境适应性、资源与成本等方面面临的关键科学问题和技术瓶颈,发展超越传统的电池体系和相关理论,为我国下一代电池创新发展提供科学支撑。

一、科学目标

聚焦电池体系的能量与物质可控输运规律,突破传统平板电极界面电荷层理论、“摇椅式”嵌脱储能机制、传统电池材料体系与架构以及当前研究范式等,发挥多学科交叉融合研究优势,围绕超长寿命、高稳定性储能电池与超高比能动力电池新体系创新,取得前瞻性基础研究成果,引领全球电池科技变革,支撑我国“双碳”战略和能源科技自立自强。

二、核心科学问题

本重大研究计划围绕以下三个核心科学问题展开研究:

(一)多场耦合下的电子、离子、分子等多物种输运规律。

电池体系中物种的运动规律与输运理论,多物理场(电、磁、力、热、光等)耦合的多子传输与动态反应机制。

(二)跨尺度、多结构的能量-物质传递与转化规律。

电池体系中物质与能量输运的多尺度环境演变行为,多相微环境中电化学活性位点的协同机制和构效关系,电池全生命周期的结构演变规律。

(三)带电界面的相互作用与调控机制。

能量高密存储与高效转化的电池体系中电极与电解质表界面的作用机制,电池带电界面调控和性能提升规律。

以上就是超越传统的电池体系重大研究计划的科学目标和核心科学问题相关情况说明,科研人员可以根据情况选择合适的课题,然后在2024年4月1日-2024年4月11日16时以内提交相关的申请书。

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