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张兰  女    中国科学院过程工程研究所
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研究领域

高性能锂离子电池正极材料、电解质、锂负极保护

专利与奖励

   
奖励信息
(1) 离子液体工程化应用, 院级, 2017
专利成果
[1] 薛兵, 张兰, 张锁江. 一种石墨烯在离子液体中改性碳毡的制备方法. CN: CN111834641B, 2022-03-15.
[2] 张兰, 张琪鹏, 张娜娜, 张锁江. 一种适用于固态电池的电极结构及其构造方法. CN: CN114068863A, 2022-02-18.
[3] 郭亚伟, 巫湘坤, 薛兵, 张兰, 张锁江. 一种锂浆料电池反应腔集流体复合结构层. CN: CN214898511U, 2021-11-26.
[4] 钱伟伟, 张锁江, 张兰, 巫湘坤, 陈申. 一种锂浆料电池储料罐系统. CN: CN111266055B, 2021-07-27.
[5] 张兰, 张驰, 胡乃方, 薛兵, 张锁江. 一种全浓度梯度高镍三元材料的制备方法及应用. CN: CN113060773A, 2021-07-02.
[6] 薛兵, 张驰, 张兰, 张锁江. 一种锂浆料电池正极活性材料改性方法. CN: CN113054196A, 2021-06-29.
[7] 张锁江, 张晓妍, 张兰, 何宏艳. 交联网络SiO2复合单离子导体电解质及其制备方法和应用. 202110181078.8, 2021-06-11.
[8] 张锁江, 张晓妍, 张兰, 何宏艳. 交联网络SiO 2 复合单离子导体电解质及其制备方法和应用. CN: CN112952202A, 2021-06-11.
[9] 张锁江, 贾梦敏, 张兰, 郭亚伟. 一种磷酸酯基高压阻燃电解液. 202110144417.5, 2021-05-11.
[10] 张兰, 巫湘坤, 钱伟伟, 彭琳珊, 张海涛, 张锁江. 一种高固含量半固态电极,其制备方法及包含该电极的锂浆料液流电池. CN: CN111313023B, 2021-05-04.
[11] 张兰, 胡乃方, 张驰, 巫湘坤, 张锁江. 一种全浓度梯度分布的富锂锰基锂正极材料及其制备方法与应用. CN: CN112624207A, 2021-04-09.
[12] 薛兵, 郭亚伟, 巫湘坤, 张兰, 张锁江. 一种锂浆料电池集流体表面改性处理的方法. CN: CN112599780A, 2021-04-02.
[13] 张兰, 潘科成, 张琪鹏, 巫湘坤, 张锁江. 一种低孔隙率正极极片、其制备方法及其在固态锂金属电池中的应用. CN: CN111276690B, 2021-03-12.
[14] 薛兵, 张兰, 张锁江. 一种新型锂浆料电池正极活性材料制备方法. CN: CN111816874A, 2020-10-23.
[15] 张锁江, 巫湘坤, 张兰, 钱伟伟, 郭亚伟. 一种堆叠式锂浆料液流电池反应器. CN: CN211320227U, 2020-08-21.
[16] 张锁江, 潘科成, 张兰, 钱伟伟. 一种无机-有机复合型固态电解质及其制备方法和应用. CN: CN110474097A, 2019-11-19.
[17] 张锁江, 潘科成, 张兰. 一种有机无机复合固态电解质及其制备方法和应用. CN: CN110380114A, 2019-10-25.
[18] 张锁江, 王恩阳, 刘艳侠, 张兰, 李蒙, 张若涛. 一种稳固锂离子电池硅碳表面的电解液、制备及其应用. CN: CN110190331A, 2019-08-30.
[19] 张锁江, 苏沛沛, 张兰, 张香平, 张海涛, 钱伟伟, 陈申. 一种具有温度探测功能的可视化液流电池反应器. CN: CN209249591U, 2019-08-13.
[20] 张锁江, 边海燕, 张兰, 李文杰, 张晓妍. 一种改性纳米三氧化二铝添加剂的制备及其低温电解液. CN: CN109950624A, 2019-06-28.
[21] 张锁江, 李文杰, 张兰. 一种锂离子电池用集流体及其制备方法. CN: CN109950549A, 2019-06-28.
[22] 张锁江, 李丽媛, 张兰, 詹秋设. 一种粘结剂、使用它的负极浆料及其制备方法和应用. CN: CN109698354A, 2019-04-30.
[23] 巫湘坤, 张锁江, 宋开放, 张兰, 陈占. 一种双层结构正极极片、及其制备方法和用途. CN: CN109560249A, 2019-04-02.
[24] 张锁江, 张兰, 巫湘坤, 詹秋设, 张海涛. 一种电解液以及使用它的锂硫电池及其制备方法和应用. CN: CN109346770A, 2019-02-15.
[25] 张锁江, 张兰, 吕玉苗, 张海涛. 一种电解液以及使用它的锂离子电池及其制备方法和应用. CN: CN109244541A, 2019-01-18.
[26] 张锁江, 陈占, 张兰, 巫湘坤, 宋开放. 一种厚极片的制备方法及其高能量密度软包锂离子电池. CN: CN109148820A, 2019-01-04.
[27] 张锁江, 徐松, 张兰, 张香平, 蔡迎军. 一种液流电池用正极材料及其制备方法. CN: CN108666582A, 2018-10-16.
[28] 张锁江, 徐松, 程源源, 张兰, 张香平. 功能化离子液体/S-C复合材料及其制备方法、复合正极材料. CN: CN108598376A, 2018-09-28.
[29] 张锁江, 张兰, 程源源. 改性纳米SiO 2 粒子、其制备方法及包含其的纳米纤维膜、凝胶电解质和锂金属电池. CN: CN108281705A, 2018-07-13.
[30] 张锁江, 张兰, 程源源. 改性纳米SiO 2 粒子、其制备方法及包含其的纳米纤维膜、凝胶电解质和锂金属电池. 中国: CN108281705A, 2018-07-13.
[31] 张兰, 石朝辉, 张锁江. 适用于嵌入、转化型锂电池的双功能电解液、制备方法和包含其的锂电池. CN: CN107799828A, 2018-03-13.
[32] 张兰, 石朝辉, 张晓妍, 张海涛, 张锁江. 纳米结构锂电池电解液添加剂、其制备方法和电解液. CN: CN107528089A, 2017-12-29.
[33] 张兰, 陈辉, 蔡迎军, 张锁江. 一种超级电容器高压电解液的制备方法. CN: CN103474255B, 2017-08-01.
[34] 刘立君, 宋翠环. 一种锂离子电池用集流体及其制备方法. CN: CN105762365A, 2016-07-13.
[35] 张兰, 张锁江, 汪志华, 陈仕谋, 蔡迎军. 一种钛酸锂的包覆改性方法及其锂离子电池. CN: CN105336939A, 2016-02-17.
[36] 张兰, 陈仕谋, 董坤, 蔡迎军, 张锁江. 防止尖晶石钛酸锂基锂离子二次电池胀气的电解液. CN: CN104600363A, 2015-05-06.
[37] 张亮, 张兰, 董陶, 蔡迎军, 张锁江. 高电压锂电池电解液及包含此电解液的高能量锂电池. CN: CN104124468A, 2014-10-29.
[38] 董陶, 张锁江, 张亮, 张兰. 一种高温型锂离子电池. CN: CN104022316A, 2014-09-03.

出版信息

   
发表论文
[1] Qian, Weiwei, Tan, Yanli, Yu, Youchun, Zhang, Lan, Wu, Xiangkun, Xue, Bing. Cobalt-doped hierarchical porous carbon materials with spherical chrysanthemum-like structures that are derived from the PVP-assisted synthesis of metal organic frameworks for advanced Li-S batteries. JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS[J]. 2022, 918: http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.165741.
[2] Jia, Mengmin, Zhang, Chi, Guo, Yawei, Peng, Linshan, Zhang, Xiaoyan, Qian, Weiwei, Zhang, Lan, Zhang, Suojiang. Advanced Nonflammable Localized High-Concentration Electrolyte For High Energy Density Lithium Battery. ENERGY & ENVIRONMENTAL MATERIALS[J]. 2022, 5(4): 1294-1302, http://dx.doi.org/10.1002/eem2.12246.
[3] He, Fei, Hu, Zhenglin, Tang, Wenjing, Wang, Aoxuan, Wen, Bohua, Zhang, Lan, Luo, Jiayan. Vertically Heterostructured Solid Electrolytes for Lithium Metal Batteries. ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALSnull. 2022, 32(25): http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202201465.
[4] Zhang, Xiaoyan, Ren, Yufei, Zhang, Juyan, Wu, Xiangkun, Yi, Chunhai, Zhang, Lan, Qi, Suitao. Synergistic Effect of TMSPi and FEC in Regulating the Electrode/Electrolyte Interfaces in Nickel-Rich Lithium Metal Batteries. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES[J]. 2022, 14(9): 11517-11527, http://dx.doi.org/10.1021/acsami.1c24971.
[5] Kaifang Song, Chi Zhang, Naifang Hu, Xiangkun Wu, Lan Zhang. High performance thick cathodes enabled by gradient porosity. ELECTROCHIMICA ACTA[J]. 2021, 377: [6] Zhang, Lan, Wu, Xiangkun, Qian, Weiwei, Zhang, Haitao, Zhang, Suojiang. Lithium slurry flow cell, a promising device for the future energy storage. GREEN ENERGY & ENVIRONMENT[J]. 2021, 6(1): 5-8, http://dx.doi.org/10.1016/j.gee.2020.09.012.
[7] Naeem, Muhammad, Zhang, Lan, Qian, Weiwei, Su, PeiPei, Zhang, Suojiang. A Highly Stable Li4Ti5O12 Suspension Anolyte for Lithium Ion Flow Batteries. RUSSIAN JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A[J]. 2021, 95(SUPPL 1): S163-S170, http://dx.doi.org/10.1134/S0036024421140156.
[8] Pan, Kecheng, Zhang, Lan, Qian, Weiwei, Wu, Xiangkun, Dong, Kun, Zhang, Haitao, Zhang, Suojiang. A Flexible Ceramic/Polymer Hybrid Solid Electrolyte for Solid-State Lithium Metal Batteries. ADVANCED MATERIALS[J]. 2020, 32(17): https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000530300000006.
[9] Jia, Mengmin, Guo, Yawei, Bian, Haiyan, Zhang, Qipeng, Zhang, Lan, Zhang, Suojiang. An ultra-stable lithium plating process enabled by the nanoscale interphase of a macromolecular additive. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A[J]. 2020, 8(45): 23844-23850, http://dx.doi.org/10.1039/d0ta08492a.
[10] Lu, Yumiao, Chen, Wei, Wang, Yanlei, Huo, Feng, Zhang, Lan, He, Hongyan, Zhang, Suojiang. A space-confined strategy toward large-area two-dimensional crystals of ionic liquid. Physical Chemistry Chemical Physics[J]. 2020, 22(4): 1820-1825, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000510729400079.
[11] Qian, Weiwei, Zhang, Hang, Xiao, Hong, Zhang, Lan, Chen, Shimou, Gao, Qiuming. 2D Meso/Microporous Platelet Carbon Derived from Metal-Organic frameworks and Its Application in High-Performance Li-S Batteries. CHEMELECTROCHEM[J]. 2019, 6(12): 3091-3100, [12] Wu, Xiangkun, Song, Kaifang, Zhang, Xiaoyan, Hu, Naifang, Li, Liyuan, Li, Wenjie, Zhang, Lan, Zhang, Haitao. Safety Issues in Lithium Ion Batteries: Materials and Cell Design. FRONTIERS IN ENERGY RESEARCH[J]. 2019, 7: https://doaj.org/article/f9f743cbfec447aca348d0827ff7a781.
[13] Chen, Zhan, Zhang, Lan, Wu, Xiangkun, Song, Kaifang, Ren, Baozeng, Li, Tao, Zhang, Suojiang. Effect of N/P ratios on the performance of LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 parallel to SiOx/Graphite lithium-ion batteries. JOURNAL OF POWER SOURCES[J]. 2019, 439: [14] Wu, Xiaohong, Pan, Kecheng, Jia, Mengmin, Ren, Yufei, He, Hongyan, Zhang, Lan, Zhang, Suojiang. Electrolyte for lithium protection: From liquid to solid. GREEN ENERGY & ENVIRONMENT[J]. 2019, 4(4): 360-374, http://lib.cqvip.com/Qikan/Article/Detail?id=7100500281.
[15] Liu, Xiaoxia, Ren, Yufei, Zhang, Lan, Zhang, Suojiang. Functional Ionic Liquid Modified Core-Shell Structured Fibrous Gel Polymer Electrolyte for Safe and Efficient Fast Charging Lithium-Ion Batteries. FRONTIERS IN CHEMISTRY[J]. 2019, 7: https://doaj.org/article/c2e75a2ed96c4bfc9d8d97d819dfca44.
[16] Zhan Chen, Lan Zhang, Xiangkun Wu, Kaifang Song, Baozeng Ren, Tao Li, Suojiang Zhang. Effect of N/P ratios on the performance of LiNi0.8Co0.15Al0.05O2||SiOx/Graphite lithium-ion batteries. JOURNAL OF POWER SOURCES. 2019, 439: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2019.227056.
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[19] Zhang, Lan, Zhang, Suojiang, Zhou, Qian, Snyder, Kent, Miller, Theodore. Electrolytic solvent effects on the gassing behavior in LCO parallel to LTO batteries. ELECTROCHIMICA ACTA[J]. 2018, 274: 170-176, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000432158000020.
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[23] Cheng, Yuanyuan, Zhang, Lan, Xu, Song, Zhang, Haitao, Ren, Baozeng, Li, Tao, Zhang, Suojiang. Ionic liquid functionalized electrospun gel polymer electrolyte for use in a high-performance lithium metal battery. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A[J]. 2018, 6(38): 18479-18487, http://ir.ipe.ac.cn/handle/122111/26761.
[24] Lan Zhang, Suojiang Zhang, Qian Zhou, Kent Snyder, Theodore Miller. Electrolytic solvent effects on the gassing behavior in LCO||LTO batteries. ELECTROCHIMICA ACTA. 2018, 274: 170-176, http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2018.04.113.
[25] Xu, Song, Zhang, Lan, Zhang, Xiangping, Cai, Yingjun, Zhang, Suojiang. A self-stabilized suspension catholyte to enable long-term stable Li-S flow batteries. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A[J]. 2017, 5(25): 12904-12913, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000404571500031.
[26] Zhang, Lan, Zhang, Kaihang, Shi, Zhaohui, Zhang, Suojiang. LiF as an Artificial SEI Layer to Enhance the High-Temperature Cycle Performance of Li4Ti5O12. LANGMUIR[J]. 2017, 33(42): 11164-11169, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000413992700009.
[27] Zhang, Lan, Dong, Kun, Chen, Shimou, Zhang, Suojiang. Novel ionic liquid based electrolyte for double layer capacitors with enhanced high potential stability. SCIENCE CHINA-CHEMISTRY[J]. 2016, 59(5): 547-550, http://ir.ipe.ac.cn/handle/122111/21068.
[28] 蔡迎军, 张亮, 张兰, 张锁江. 高电压锂电池电解液的研究. 第六届中国储能与动力电池及其关键材料学术研讨与技术交流会摘要集null. 2014, http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/1048295.
[29] Hao, Wenjun, Chen, Shimou, Cai, Yingjun, Zhang, Lan, Li, Zengxi, Zhang, Suojiang. Three-dimensional hierarchical pompon-like Co3O4 porous spheres for high-performance lithium-ion batteries. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A[J]. 2014, 2(34): 13801-13804, http://www.irgrid.ac.cn/handle/1471x/862371.

科研活动

   
科研项目
( 1 ) 低温电解液的构筑及Li+迁移强化新方法, 主持, 国家级, 2018-01--2020-12
( 2 ) 硅基负极材料用新型自修复粘结剂的设计及制备, 主持, 省级, 2017-10--2020-09
( 3 ) 高容量锂离子电池研发, 主持, 院级, 2018-03--2019-12
( 4 ) Ultra-Thick Cathode Electrodes for High Energy Li-ion Batteries, 主持, 院级, 2018-04--2021-04