Hokkaido University · 공학
Chunyu Zhu 교수의 연구실은 지속 가능한 생물학적 원료를 활용한 고성능 탄소 소재 및 금속 수소화물 나노구조의 설계와 합성을 핵심으로 하며, 에너지 저장 및 변환 응용 분야, 특히 리이온 이온 배터리의 음극 및 양극 소재 개발에 초점을 맞추고 있습니다. 특히 생분해성 원료를 기반으로 한 다공성 탄소, 허브형 망간산화물, 수소화 마그네슘 나노소재 등 고특이적 표면적과 제어 가능한 미세구조를 가진 나노소재를 혁신적인 합성 공정을 통해 제작합니다. 또한 수용성 젤 전해질을 활용한 아연 전지에서의 아연 나선형 성장 억제 메커니즘 등 전기화학적 안정성 향상 전략에 대해서도 연구를 진행하고 있습니다.
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
The development of green and clean synthetic techniques to produce carbon materials for energy storage and conversion applications has motivated researchers to use sustainable biomass. In this study, hierarchical porous carbon (HPC) with very high specific surface area and controlled porosity is synthesized by a novel and facile method, which employs an exothermic pyrolysis process of starch–magnesium nitrate raw materials with subsequent high temperature thermal treatment and acid washing. The
This paper presents a biomass-derived porous carbon containing macro/mesopores for high-performance LIB anodes.
Anisotropic thermally conductive and shape-stabilized phase change composites were prepared with vertically aligned carbon fibers as supporting scaffolds.
This paper presents a new CaCO3-template synthesis of highly nanoporous manganese oxide hollow structures and their transformation to high-performance LiMn2O4 cathodes for lithium-ion batteries via the facile coprecipitation of Mn–Ca-carbonates and temperature-controlled decomposition of MnCO3 and CaCO3, followed by the selective removal of the carbonates by washing with HCl. The as-prepared Mn2O3 nanostructures showed very high specific surface area with their subunit particle size of <30 nm, a