基本信息
巫湘坤  男  硕导  中国科学院过程工程研究所
电子邮件: xkwu@ipe.ac.cn
通信地址: 北京市海淀区中关村北二街1号
邮政编码:

研究领域

高性能锂离子电池设计与开发

新型锂浆料液流电池关键技术研究

招生信息

   
招生专业
081701-化学工程
081702-化学工艺
081704-应用化学
招生方向
锂离子电池
新型锂浆料液流电池
锂硫电池

教育背景

2006-09--2012-01   北京科技大学   博士研究生
2002-09--2006-07   湘潭大学   学士

专利与奖励

   
专利成果
[1] 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.

[2] 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.

[3] 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.

[4] 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.

[5] 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.

[6] 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.

[7] 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.

[8] 张锁江, 李文杰, 张兰, 巫湘坤. 一种锂离子电池用集流体及其制备方法. CN: CN109950549A, 2019-06-28.

[9] 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.

[10] 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.

[11] 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.

[12] 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.

出版信息

   
发表论文
(1) Current collectors’ effects on the electrochemical performance of LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 suspension electrodes for lithium slurry battery, GREEN ENERGY & ENVIRONMENT, 2023, 通讯作者
(2) High-capacity semi – Solid cathodes slurry evaluation in pouch cell, JOURNAL OF POWER SOURCES, 2023, 第 2 作者
(3) 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, 2022, 第 5 作者
(4) Solvating power regulation enabled low concentration electrolyte for lithium batteries, SCIENCE BULLETIN, 2022, 第 2 作者
(5) Synergistic Effect of TMSPi and FEC in Regulating the Electrode/Electrolyte Interfaces in Nickel-Rich Lithium Metal Batteries, ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES, 2022, 第 4 作者
(6) High performance thick cathodes enabled by gradient porosity, ELECTROCHIMICA ACTA, 2021, 通讯作者
(7) Lithium slurry flow cell,a promising device for the future energy storage, Lithium slurry flow cell, a promising device for the future energy storage, GREEN ENERGY & ENVIRONMENT, 2021, 第 2 作者
(8) An effective approach to improve electrochemical performance of thick electrodes, IONICS, 2021, 通讯作者
(9) A Flexible Ceramic/Polymer Hybrid Solid Electrolyte for Solid-State Lithium Metal Batteries, ADVANCED MATERIALS, 2020, 第 4 作者
(10) Effect of N/P ratios on the performance of LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 parallel to SiOx/Graphite lithium-ion batteries, JOURNAL OF POWER SOURCES, 2019, 第 3 作者
(11) Safety Issues in Lithium Ion Batteries: Materials and Cell Design, FRONTIERS IN ENERGY RESEARCH, 2019, 第 1 作者
(12) 锂离子电池浆料狭缝式涂布初期流场模拟研, 电源技术, 2018, 第 1 作者
(13) 锂电池极片微结构优化及可控制备技术进展, 应用化学, 2018, 第 1 作者