智库
黄火枖/span>教授/博导
大连理工大学
报告题目?nbsp; 第三代半导体氮化镓功率器件技术与应用 报告摘要:作为第三代半导体材料的典型代表,氮化镓(GaN)半导体具有带隙大、载流子迁移率高、耐高?高压、抗辐射等方面的优势,在功率/射频器件、光电子器件等领域得到广泛的应用。特别是在功率器件领域,其异质结构具有吸引人的高电子迁移率二维电子气?DEG),由此带来了革命性的应用前景。本报告将围绕氮化镓材料特点、器件加工与测试难题、典型应用与行业背景等内容展开?nbsp;个人简历:黄火林, 现任大连理工大学光电工程与仪器科学学院教授、博导,入选大连市高层次人才计划。主要从事氮化镓材料与器件研究方向,在氮化镓技术方向,已在IEEE Electron Device Letters、IEEE Transactions on Power Electronics等领域著名期刊和重要国际会议上发表学术论文超过五十篇,已经申请或授权国际、国内发明专利近三十项(第一发明人、近五年);近五年主持国家级、省部级纵向和横向各级项目或课题15项;担任国家基金委项目、教育部博士后基金、博士学位中心以及省级人才项目(会评)评审专家、/div>
滕雅娢/span>教授
沈阳化工大学
SiCN陶瓷:一种新型半导体材料报告摘要:SiCN陶瓷是由陶瓷前驱体聚硅氮烷(PSZ)制备的一种非晶陶瓷。聚硅氮烷的主链由硅氮原子交替构成,侧链或为全氢,或为有机官能团,或连接其他元素。这种连接在原子水平上实现了材料中不同原子的均匀分布,这种连接是通过化学手段实现的。陶瓷前驱体PSZ可以?00℃交联,700℃陶瓷化,陶瓷收率可?0-80%。用陶瓷前驱体PSZ制备陶瓷涂层,在常温下像油漆一样使用,在低温区间(200-400℃)交联固化,紫外光、电子束也可以固化,在高温下?00-1000℃)下转变为SiCN陶瓷,激光、离子辐射也可以陶瓷化。而且它与基材之间形成化学键使得结合强度极高。这种陶瓷叫做聚合物转化的陶瓷PDC,它可以解决不同材料层间粘接问题,还能解决抗氧化、耐磨、耐水、耐化学品等表面防护问题。SiCN陶瓷具有从环境到超高温的半导体性。个人简历:滕雅娣,女,工学博士,沈阳化工大学教授,从事有机硅合成领域的研究,在SiCN陶瓷前驱体合成领域取得了一些突破,合成出聚硅氮烷树脂系列产品,可用于制备聚合物衍生陶瓷(PDC),可用于制造树脂基复合材料、陶瓷基复合材料或金属基复合材料(CMC或MMC),可用作陶瓷粘接剂或陶瓷界面层。已经在某些领域获得了应用、/div>
邱婷婶/span>高级应用
卡尔蔡司
ZEISS显微镜在半导体陶瓷材料中的应用报告摘要:随着第三代半导体的发展,应用于第三代半导体的陶瓷材料表征分析也日益重要。本次报告内容包括:1. 如何表征并统计分析陶瓷原粉的形貌以及大小?.如何使用扫描电子显微镜以及光学显微镜多渠道分析氮化镓等三代半导体材料的缺陷,提高对材料工艺的了解和控制;3. 结合Zeiss特色的显微镜关联技术,对材料或器件的失效点进行精准定位分析,提高失效分析的效率以及结果的可靠性?nbsp;个人简历: 邱婷婷,蔡司RMS部门的资深应用工程师?017年获得南京航空航天大学硕士学位,2019年加入卡尔蔡司(上海)管理有限公司,在场发射电镜,聚焦离子束显微镜方面拥有丰富经验。拥有超?年的电镜领域从业经验,精通材料科学、半导体等不同领域的应用。曾为国内超?00多大学、科研机构、企业提供显微镜分析解决方案、技术演示和设备技术支持的工作、/div>
刘海枖/span>所?教高
中国建材总院
报告题目?nbsp; 半导体制造装备用精密碳化硅陶瓷部件及制备技?nbsp; 报告摘要:随着半导体制造装备在加工尺度、精度和速度等指标上的不断提升,对于核心结构零部件的要求也不断提高。国外高端装备制造厂商在核心装备中已广泛采用具有更高结构稳定性、热稳定性、低密度、高精度的陶瓷材料特别是碳化硅陶瓷替代金属用于关键核心结构零部件的制造。本报告主要围绕我国高端装备对陶瓷部件的需求展开,介绍我国精密碳化硅陶瓷部件制造技术,碳化硅部件制造水平、碳化硅陶瓷部件在关键装备的配套应用,以及我国碳化硅陶瓷未来重点发展方向。个人简历:刘海林,教授级高级工程师,主要从事碳化硅陶瓷及其复合材料的研发,在大尺寸、复杂形状碳化硅净尺寸成型技术、铝基碳化硅材料、SiC陶瓷基复合材料、高纯CVDSiC膜及体材料、特种陶?D打印成型技术等领域开展了深入系统的研究,研发的新材料、新产品成功应用于空间遥感、航空发动机、集成电路制造装备等重点工程,填补国内空白,整体达到国际先进水平。先后承担国防重点配套项?项,科技 “十三五”“十四五”重点研发划项目4项。获建材联合会科技进步二等?项、建材集团科技进步二等?项,发表论文20余篇,授权专?0余项、/div>
王士绳/span>研究呗/span>
中国科学院上海硅酸盐研究所
报告题目:自发凝固成型制备米级氧化铝部件报告摘要:自发凝固成型是一种新型的陶瓷浆料原位固化成型方法,它通过吸附在陶瓷颗粒表面的分子链间弱作?氢键,疏水作?实现浆料的固化,具有普适性和适于常温大气环境操作的特点。本文简述自发凝固成型与其它原位固化成型的异同。在此基础上,基于疏水作用设计合成了系列自发凝固成型剂,以满足致密陶瓷和泡沫陶瓷的成型。针对湿坯干燥和脱粘阶段易变形开裂的问题,对比研究了有机网络的疏密对干燥和脱粘的影响,开发了大尺寸氧化铝制备的成套技术,研磨盘最大直径达1010 mm,载运板尺寸?180 mm × 592 mm × 25 mm;经验证,研磨盘质量可以满足硅晶圆的研磨抛光。个人简历:王士维,男,1964?1月生,博士,研究员,博士生导师;中国科学院透明光功能无机材料重点实验室主任 坚持“研以致用”理念,长期从事结构陶瓷和透明陶瓷研究。主持(完成)国家自然科学基金、?63”计划、重点研发计划子课题和中科院重点部署项目?0余项。发表SCI论文230余篇,获授权发明专利49项,制定国家建材行标 1项和上海市企?项。带领团队组织研制和生产的碳-石英复合材料和中红外透明陶瓷等材料和器件已在近十种特种装备中得到实际应用;研发的半透明氧化铝管和大尺寸氧化铝载盘等六项成果已实现转移转化、/div>
王卿璝/span>教授
山东大学微电子学
报告题目?nbsp; 集成电路学科与半导体产业发展 报告摘要:本报告主要介绍了集成电路学科和半导体芯片产业的发展背景,阐明了半导体集成电路与之相关的交叉学科形成,该学科发展存在的问题,目前国内半导体集成电路产业发展的规模、数量等,并对未来的发展问题挑战进行了说明。个人简历:王卿璞教授,理学博士,现任山东大学微电子学院教授、学术委员会副主任;山东集成电路产业技术创新战略联盟理事长,山东省高校集成电路人才培养联盟理事长,济南市半导体行业协会理事长;山东电子学会副理事长,山东信息产业协会副理事长。先后主持完成国家自然科学基金和教育部博士点基金、山东省自然科学基金、山东省科技攻关计划、山东省重大研发计划等项目十余项,发表SCI、EI等科研论文五十余篇。主要从事半导体材料、半导体芯片与器件、太赫兹应用技术等方向领域研究?018年获得国家教学成果二等奖一项,省级教学成果特等奖一项、二等奖一项;2019年获得山东大学教学成果二等奖一项?021年出版主编专业教材《半导体光物理过程》一部。曾任山东大学物理学院副教授、教授,院党委副书记、党委书记,信息科学与工程学院教授、党委书记,2016年创办全国示范性微电子学院,任微电子学院党委书记、副院长、/div>
王良 研发负责亹/span>
齐鲁中科光物理与工程技术研究院
报告题目 高热导基板用氮化硅陶瓷粉体的规模化燃烧合成技术及批量制备报告摘要:“SiC芯片+Si3N4陶瓷基板”是高端功率器件的最佳组合。高性能Si3N4陶瓷基板的制备对其所用的粉体原料提出了更高的要求,即高α含量、低杂质含量、高粉体一致性。燃烧合成技术具有近零能耗、短周期和产物自净化的突出优势,研究组?002年成立以来,一直致力于燃烧合成高品质Si3N4陶瓷粉体材料的理论和工艺研究,先后取得了“燃烧合成装备大型化、燃烧反应过程调控智能化以及工艺产品稳定化”全方位的技术突破,实现了可控的α/β比以及高一致性粉体的批量生产。所制备的粉体经多方烧结验证,与进口粉体烧成的Si3N4陶瓷制品在热导率与抗弯强度方面基本相当,有望实现高端Si3N4陶瓷粉体的国产化替代。个人简历:王良,男,助理研究员?021年于中国科学院理化技术研究所获博士学位,主要从事氮化硅陶瓷材料的制备研究,发表SCI论文6篇,撰写专利5项。本项目是济南市政府引进的中科院理化所的项目,共建的单位叫齐鲁中科光物理与工程技术研究院
侯晓蕉/span>质量部经琅/span>
山西烁科晶体有限公司
报告题目 碳化硅材料发展展?nbsp; 报告摘要??英寸碳化硅单晶衬底,主要应用?G通信、雷达系统、导引头、卫星通信、战机等领域,具有提升射频范围、超远距离识别、抗干扰以及高速、大容量信息传递等应用优势,被视为制作微波功率器件最理想的衬底。山西烁科晶体有公司通过自主研发全面掌握了碳化硅生长装备制造、高纯碳化硅粉料制备工艺,高纯半绝缘碳化硅单晶衬底以及N型碳化硅单晶衬底制备工艺,形成了碳化硅粉料制备、单晶生长、晶片加工、晶片检测等整套生产线,是国内率先实现碳化硅材料产业链供应链自主可控的碳化硅材料供应商。个人简历:侯晓蕊,2011年参加工作,高级工程师,现任山西烁科晶体有限公司任质量部经理一职。该公司是国内从事第三代半导体材料碳化硅生产和研发的领军企业。任职期间,主要负责公司质量部体系的建立以及优化,进货、过程、成品检验方法的建立与规范,量测仪器的管理等工作。任职期间承担国家及省科技项目?0余项,发表专?项,撰写论文5篇,其中SCI论文一篇。所在团?018年荣获山西转型综合改革示范区“优秀技术攻关团队”,2020年荣获集团科技进步一等奖?021年荣获山西省单项冠军示范企业、/div>
管玉?/span>业务发展(BD)主箠/span>
北京欧波同光学技术有限公
报告题目:欧波同基于SEM/FIB表征方案在半导体陶瓷材料分析中的应用 报告摘要:欧波同有限公司可提供基于赛默飞(原FEI)电子显微镜的多尺度、多模式显微分析解决方案,报告以半导体陶瓷材料为主,主要介绍现代前沿的电子显微检测和表征技术,包含从微米到纳米尺度的分辨能力,从高分辨成像到元素、结构、原位等多维度综合性表征方案。报告还介绍了基于人工智能数据化分析手段,电子显微镜获取显微图像,人工智能软件可自动统计孔隙、裂纹、颗粒度、晶型等关键结构的尺寸、面积和占比等一系列信息。个人简历:2005-2009 大连交通大学本?009-2012 大连理工大学硕士2012-2015 天津三星电机 分析实验室SEM失效分析2015至今 北京欧波同光学技术有限公司,从事SEM相关技术支持工作从事电镜应用工?年,擅长SEM在金属、半导体等行业的应用和分析,在原理、图像、分析数据解读上有较深的工作经验
刘张泡/span>先进电池总监
中汽创智科技有限公司
报告题目?nbsp;中汽创智固态电池业务规划及开发进?nbsp;报告摘要:因具有安全性和能量密度方面的潜在优势,固态电池被公认为是动力电池技术未来的重要发展方向。中汽创智聚焦于汽车产业前瞻、共性、平台、核心技术的开发与产业化,将全力推动固态电池技术的研发与应用。本报告将重点介绍中汽创智针对固态电池业务的规划布局,以及在相关平台建设、固体电解质研制、全固态电池相关工艺及装备开发方面的进展及下一步计划?nbsp;个人简历:刘张波,中国科学技术大学材料学博士,曾先后任职于微宏动力系统(湖州)有限公司、浙江锋锂新能源科技有限公司,现为中汽创智科技有限公司固态电池业务负责人。多年来一直从事固态电池及固体电解质材料相关研发与产业化工作,于固态电池研发、中试及测试平台建设、固体电解质研制、固态电池设计与开发等方面具有丰富的知识储备和实践经验。曾先后被认定为宁波市人才新政第十九批高级人才、南京市江宁区高层次创新人才、南京市领英工程高层次创新人才等、/div>
张宇?/span>博士
沈阳工业大学
报告题目?nbsp;PEO基固态聚合物电解质体系的构建 报告摘要:不同温度适用的聚合物基固态电解质体系的构建:采用高分子聚合物的复合提高PEO基固态聚合物电解质的高温尺寸稳定性,并探究混合锂盐对其电化学性能的影响;通过小分子交联剂的加入提高PEO基固态聚合物电解质的室温离子电导率,从而构建性能优异的室温固态电池。个人简历:张宇航,博士研究生,硕士生导师,沈阳工业大学环境与化学工程学院。主要研究方向为高比能固态锂电池、固态聚合物电解质、有机电极、金?有机配位化合物的电化学应用。目前主持辽宁省教育厅青年科技人才“育苗”项目等纵向课题3项,已发表SCI论文20余篇,其?%高被引论?篇,3%拓展高被引论?篇;出版教材1部、/div>
余创 教授
华中科技大学
报告题目?nbsp;基于硫化物固态电解质的高性能全固态锂电池构筑报告摘要:随着交通电气化和分布式储能市场的快速增长,基于液态电解液的传统锂离子电池体系已经不能满足其对高安全性、高能量密度、高功率密度及长循环寿命的迫切要求。采用液态电解液的锂离子电池存在易泄漏、易腐蚀、易燃烧等安全隐患,而高能量/功率密度要求必然造成安全问题更加突出,因此提高锂电池本征安全性对其在电动汽车和规模化储能中的应用至关重要。将液态电解液替换为不可燃的固态电解质构建而成的全固态电池能满足上述“三高一长”的要求,被视为解决目前锂离子电池安全性问题的终极方案。锂硫银锗矿基电解质Li6PS5X(X=Cl, Br)因其高室温锂离子导电?10-3~10-2 S/cm)和低成本在众多电解质中显示出良好的产业化前景。除了开发高离子电导率的固态电解质,要实现实用化的硫化物基全固态锂电池仍面临许多挑战,如化?电化学稳定性、与电极材料和锂金属的兼容性、热稳定性、成本等。本文系统研究了锂硫银锗矿电解质的设计、合成、改性、传导机理及固态器件应用,为设计高性能和环境适应性好的硫化物基全固态电池提供一些新思路和新方法。个人简历:余创,华中科技大学电气与电子工程学院教授、博士生导师,国家级人才项目入选者,湖北省青年专家。硕士毕业于中国科学院福建物质结构研究所,从事锂离子电池层状正极材料研究?017年在荷兰代尔夫特理工大学(TU Delft)获博士学位,主要从事硫化物固态电解质的设计、制备、传导及在全固态电池领域应用研究;此后,分别在代尔夫特理工大学和加拿大西安大略大学从事博士后研究工?合作导师:孙学良院士),主要从事高性能硫化物、卤化物固态电解质的设计、规模化制备、工作机理及电化学应用研究。目前在Nature Materials, J. Am. Chem. Soc., Nature Communications, Adv. Energy Mater., ACS Energy Letters, Nano Energy, Energy Storage Material, Energy Environmental Materials, Journal of Materials Chemistry A等国际期刊发表论?0余篇,担任Energy Environmental Materials, Rare Metal,Chinese Chemical Letters等期刊青年编委。目前研究方向主要是高性能全气候固态电池的构筑及关键材料和技术的开发、/div>
汤育欢/span>教授
福州大学
报告题目?nbsp; 高性能聚环氧乙烷基聚合物固态电解质设计 报告摘要:开发高性能固态聚合物电解质是高度安全高比能量固态锂金属电池的关键。然而,固体聚合物电解质的低离子电导率和电解?电极界面的不稳定阻碍了其广泛应用。为了应对这些关键挑战,在聚环氧乙烷(PEO)基聚合物电解质中引入具有双功能的强路易斯酸氟化物:一方面,路易斯酸和阴离子相互作用可以促进锂盐解离提高锂离子转移效率;另一方面;电解质/电极界面原位生成富LiF的界面层,抑制锂金属的不均匀沉积以及与PEO基质之间持续的不良反应,提升了PEO基电解质锂金属电池的界面稳定性和循环稳定性?nbsp;个人简历:汤育欣博士,福州大学教授、博导,国家海外引进青年人才。主要从事储能电池的基础和应用研究,通过持续的基础和应用研究,在储能电极材料的可控制备、电解质设计及储能器件性能及其优化等方面取得了一系列创新性的成果。现主要研究兴趣为全固态电池及其固态电解质设计、特种电池电极材料及电解质设计、实时电化学反应的原位监测技术和电池安全评估等。迄今为止,已经在材料、化学工程领域的专业期刊(Sci. Adv., Adv. Mater., JACS, Angew. Chem., Chem. Soc. Rev., etc.)等发表学术文?10余篇、/div>
汤卫干/span>副总工程师
上海空间电源研究所
报告题目?nbsp;新型固态电解质Li3Zr2Si2PO12制备报告摘要:利用Na+/Li+离子交换方法成功地把Na3Zr2Si2PO12转化为Li3Zr2Si2PO12,形成了一类新型的锂离子固态电解质。分析结果表明交换前后的结晶结构没有发生变化,Na+和Li+离子的占位和传输路径完全不同。Li3Zr2Si2PO12固态电解质的离子电导率达到3.6x10-3 S/cm,物理化学、电化学稳定性优异?nbsp;个人简历:上海空间电源研究所副总工程师,研究员。研究领域涉及盐湖锂资源回收、固态锂电池及其材料、储能应用。主持参与国家重点研究计划、国?63课题、国防科工局、上海市科委、青海省科委、广东省科委等重点重大研发项目、以及登月、空间站等我国空间飞行器的化学电源预研工作。空间电源技术国家重点实验室学术委员、《储能科学与技术》、《电源技术》、《盐湖研究》等杂志编委,中国固态离子学会理事、/div>
马骋 教授
中国科学技术大
报告题目?nbsp; 全固态电池:锂离子,还是“超越锂离子”? 报告摘要:通过将电池中易燃的有机液态电解质替换为不可燃的无机固态电解质,可以极大的提高电池的安全性,以及能量密度的提升空间。这一电池“固态化”的需求不仅推动了全固态锂电池的发展,也使得其它具备独特优势但并不基于锂离子的全固态电池进入了研究者的视野。无论对于何种全固态电池,设计合适的固态电解质材料都是当下最核心的挑战。报告人将针对不同全固态电池,介绍其课题组在固态电解质材料设计上的最新进展?nbsp;个人简历:马骋,中国科学技术大学教授、博士生导师,国家海外高层次人才引进青年项目入选者。马骋教授于2006年在清华大学(北京)获得学士学位?012年在美国爱荷华州立大学获得博士学位,2012-2013年和2013-2016年分别在爱荷华州立大学和美国橡树岭国家实验室进行博士后研究,2016年入选国家海外高层次人才引进青年项目,并加入中国科学技术大学,任教授、博士生导师。马骋教授致力于将多种前沿的电子显微学技术和无机材料合成相结合,一方面通过对材料在原子尺度行为的直接观察揭示其结构-性能关联,另一方面以此为理论指导,进行有针对性的性能提升。目前的研究主要聚焦于全固态电池。相关成果以第一或通讯作者发表在Nature Materials, Nature Communications, Matter等高影响力期刊上,并多次入选相应期刊的封面或内封面、/div>
刘金干/span>教授
武汉理工大学
报告题目?nbsp; 一体化薄膜固态储能器?nbsp; 报告摘要:薄膜型固态储能器件由聚合物或无机固态电解质与薄膜型正负极构成,具有能量密度高、安全、轻薄等特点,在未来可穿?柔性电子以及微电子应用等领城具有极大的潜力。然而,(? 固态电解质室温离子电导率低和电?电解质界面阻抗高等严重限制了电池的实际性能。本报告首先汇报本课题组在三维阵列薄膜电极及聚合物电解质方面的进展;进一步设?D电极-聚合物电解质一体化器件结构,通过聚合物电解质的原位成膜,极大增加了电?电解质界面接触面积、减小了界面势垒、增强了界面稳定性,显著提高了器件性能。所得储能器件的比容量和倍率性能均明显优于传统三明治结构的器件,并基本趋近液态电解质情况?nbsp;个人简历:刘金平,武汉理工大学首席教授/博士生导师,英国皇家化学学会会士(FRSC)、湖北省“杰出青年基金”获得者、科技部创新人才推进计划重点领域“高效能源转换与存储无机材料创新团队”核心成员。长期从事固态电化学与储能器件研究。迄今发表SCI论文~160篇,SCI他引17000余次。主持了国家重点研发计划重点专项子课题、国家自然科学面上基金等项目10余项,授权发明专利近10项,出版中英文专著(章节?部。获湖北省自然科学奖、全球高被引科学家、中国高被引学者等荣誉。现任湖北省新能源动力电池工程技术研究中心副主任,中国功能材料学会理事,中国颗粒学会青年理事,中国电工技术学会高级会员,澳大利亚国家研究基金委桂冠教授等评审专家,国家及部分省级科技?基金/重大专项评审(会评)专家?本国际英文期刊副编或编委?nbsp;
陈少?/span>总监
蜂巢能源科技有限公司
报告题目:全固态锂电池研发现状及产业化思考报告摘要:全固态锂电池 ,由于没有电解液有机成分,不仅本征上安全,而且具备大幅提升能量密度的潜力。报告总结了当前全球范围内全固态锂电池相关区域及机构的研发现状,分析了各个代表性研发机构的研发进展和技术路线。并就全固态锂电池的核心技术展开了技术分析,对产业化所面临的挑战进行了分析和思考, 最后简单介绍了蜂巢能源科技有限公司在全固态锂电池产业化推进中的研发进展?nbsp;个人简历:陈少杰博士,蜂巢能源科技(无锡)有限公司固态电池研发部总监。常年致力于固态电池及其关键材料的研究,在固态电解质规模制备及其在固态锂电池中应用研究具有深厚积累,主导开发基于聚合物固体电解质、硫化物固态电解质的安时级软包全固态锂电芯,具有能量密度和本征安全优势。先后承担江西省重点研发计划课题项目,宁波市科技创新2025重大专项,参与中国科学院纳米先导专项、国家重大研发计划等10余项国家、省、市项目,申报发明专?16项;在Energy Storage Mater.,ACS Appl. Mater. & Inter.; J. Mater. Chem. A; J. Power Sources等发表论?0余篇,参与撰写springe专著章节1章,全固态锂电池专利分析报告1份。曾荣获宁波市科技进步二等奖、中国科学院宁波材料所科技促进发展奖优秀个人奖等荣誉、/div>
崔光磉/span>
中国科学院青岛生物能源与过程研究所
报告题目?nbsp;刚柔并济的硫化物基复合电解质 报告摘要:在固态电解质体系中,硫化物电解质室温锂离子电导率优异且易于冷压成型而被广泛应用于全固态锂电池中。但无机材料硬脆的特性使得固态电池的电极/电解质固-固接触不良,产生极大的界面阻抗从而恶化电池性能。此外,由于锂离子在高电压正极材料与硫化物电解质中化学式的差异导致空间电荷层的存在同样阻碍电池性能的提升。我们基于“刚柔并济”的设计理念制备硫化?有机复合电解质,通过有机物原位聚合的策略构建一体化?固界面消除界面接触阻抗;并通过设计界面缓冲层弱化了空间电荷层的影响,为基于硫化物电解质高性能全固态锂电池的优化设计指明了方向。个人简历:崔光磊,研究员,博士生导师,国家新能源汽车专项高比能固态锂电池技术项目首席科学家,国家“万人计划”,科技部中青年科技创新领军人才,国家杰出青年科学基金获得者,国务院特殊津贴专家。曾获得中科院“百人计划”终期评估“优秀”、山东省自然科学一等奖、青岛市自然科学一等奖等奖项?005年于中科院化学所获得有机化学博士学位?005?月至2009年先后在德国马普协会高分子所和固态所从事博士后研究。近几年主要从事高比能固态电池关键材料和系统研发、深海特种电源开发应用及固态光电转换器件的研究工作。先后在能源材料、化学、器件等方面的国际权威杂志Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、Environ. Energy Science、J. Am. Chem. Soc.等发表文?00多篇,他?0000多次、/div>
曹元戏/span>教授
华中科技大学
报告题目?nbsp; 高安全储能型固态电池关键技术及其产业化应用 报告摘要:团队依托武汉新能源研究院和华中科技大学的平台,主要针对智能电网对本征安全先进储能技术的广泛需求,开展高安全、高比能、长寿命固态电池关键材料的研发及产业化应用,开发出一系列聚合物基复合型固态锂电池,并且从关键材料制备、电芯组装工艺、储能模组集成等方面,初步实现了高安全储能型固态锂电池产业化应用的突破,并定型了面向家用小型储能和工业储能的储能系统产品,实现了从基础研究到固态电池样机验证及储能系统示范的全链条一体化设计与应用?nbsp;个人简历:曹元成,华中科技大学电气与电子工程学院电力系、强电磁工程与新技术国家重点实验室教授,博士生导师。湖北省“百人计划”、武汉市“黄鹤英才”。研究领域为高安全锂电池储能关键技术、电力系统消防安全及其监测预警技术等。主?参与973项目、军委科技委国防项目、国家自科基金项目、国?南网项目《集装箱式储能系统消防安全关键技术与装备》、《变电站消防安全监测及其预警技术》等20余项,发表科研论?00余篇;已申请专利45件;参编专业书籍(英文版?部;参与制定了团体、地方标?2项、/div>
赵世?/span>
山东工业陶瓷研究设计
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