一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

電化學(xué)研究領(lǐng)域巨人鋰離子電池之父、諾貝爾化學(xué)獎得主約翰·B·古迪納夫逝世

A面面觀 ? 來源:網(wǎng)絡(luò)整理 ? 2023-06-27 12:00 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

電化學(xué)研究領(lǐng)域巨人鋰離子電池之父、諾貝爾化學(xué)獎得主約翰·B·古迪納夫逝世

2023年6月26日,電化學(xué)研究領(lǐng)域巨人鋰離子電池之父、諾貝爾化學(xué)獎得主約翰·古迪納夫逝世;哀默!

在1997年,75歲的古迪納夫發(fā)明了磷酸鐵鋰正極材料,約翰·B·古迪納夫是固體物理學(xué)家,鈷酸鋰、錳酸鋰和磷酸鐵鋰正極材料的發(fā)明人,鋰離子電池的奠基人之一;同時也是2019年諾貝爾化學(xué)獎得主。被業(yè)界稱為“鋰電池之父”。

1940年,古迪納夫從格羅頓學(xué)校(美國高中)畢業(yè)。

1943年,古迪納夫在耶魯大學(xué)獲得數(shù)學(xué)系學(xué)士學(xué)位。二戰(zhàn)之后,古迪納夫于1952年在芝加哥大學(xué)獲得物理學(xué)博士學(xué)位。

1952到1976年,古迪納夫在MIT的林肯實驗室工作,主要進行關(guān)于內(nèi)存的材料物理研究。

1976年,古迪納夫進入牛津大學(xué)任教授并作為無機化學(xué)研究負責(zé)人。

1986年起,古迪納夫在德州大學(xué)奧斯丁分校擔(dān)任教授,繼續(xù)從事能源材料的研究。

2019年10月9日,獲2019年諾貝爾化學(xué)獎。

2023年6月26日,約翰·班尼斯特·古迪納夫 (John Bannister Goodenough) 去世,享年100歲。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰離子電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    85

    文章

    3403

    瀏覽量

    79056
  • 電化學(xué)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    331

    瀏覽量

    20983
  • 諾貝爾獎
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    13

    瀏覽量

    6021
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    車用鋰離子電池機理建模與并聯(lián)模組不一致性研究

    車用鋰離子電池機理建模與并聯(lián)模組不一致性研究
    發(fā)表于 05-16 21:02

    光譜電化學(xué)及其在微流體中的應(yīng)用現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)(上)

    本文綜述了光譜電化學(xué)(SEC)技術(shù)的最新進展。光譜和電化學(xué)的結(jié)合使SEC能夠?qū)?b class='flag-5'>電化學(xué)反應(yīng)過程中分析物的電子轉(zhuǎn)移動力學(xué)和振動光譜指紋進行詳細而全面的研究。盡管SEC是一種有前景的技術(shù),但
    的頭像 發(fā)表于 02-14 15:07 ?306次閱讀

    基于LMP91000在電化學(xué)傳感器電極故障檢測中的應(yīng)用詳解

    電化學(xué)氣體傳感器的工作原理和原電池的原理相類似,當(dāng)敏感氣體擴散進入傳感器內(nèi)部發(fā)生氧化還原反應(yīng),其化學(xué)反應(yīng)過程中輸出的電荷載流子與氣體濃度成正比。多數(shù)情況下,三電極的傳感器應(yīng)用更為廣泛,相比于早期兩電極
    發(fā)表于 02-11 08:02

    無陽極固態(tài)電池電化學(xué)力學(xué)

    鋰離子電池推動了消費電子產(chǎn)品的發(fā)展,加速了電動汽車的普及。但是目前的鋰離子電池技術(shù)仍難以滿足重型車輛和電動飛行器等領(lǐng)域的要求。固態(tài)電池(SSBs)使用固態(tài)電解質(zhì)(SSE)取代液體電解質(zhì)
    的頭像 發(fā)表于 01-24 10:44 ?629次閱讀
    無陽極固態(tài)<b class='flag-5'>電池</b>的<b class='flag-5'>電化學(xué)</b>力學(xué)

    什么是電化學(xué)微通道反應(yīng)器

    電化學(xué)微通道反應(yīng)器概述 電化學(xué)微通道反應(yīng)器是一種結(jié)合了電化學(xué)技術(shù)和微通道反應(yīng)器優(yōu)點的先進化學(xué)反應(yīng)設(shè)備。雖然搜索結(jié)果中沒有直接提到“電化學(xué)微通
    的頭像 發(fā)表于 01-22 14:34 ?465次閱讀

    Li3MX6全固態(tài)鋰離子電池固體電解質(zhì)材料

    ? ? 研究背景 Li3MX6族鹵化物(M = Y、In、Sc等,X =鹵素)是新興的全固態(tài)鋰離子電池固體電解質(zhì)材料。與現(xiàn)有的硫化物固體電解質(zhì)相比,它們具有更高的化學(xué)穩(wěn)定性和更寬的電化學(xué)
    的頭像 發(fā)表于 01-02 11:52 ?955次閱讀
    Li3MX6全固態(tài)<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>固體電解質(zhì)材料

    AI先驅(qū)榮獲諾貝爾物理學(xué)獎和化學(xué)獎

    神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和蛋白質(zhì)預(yù)測領(lǐng)域基于 GPU 所實現(xiàn)的重大突破榮獲諾貝爾獎,預(yù)示著科學(xué)與各行各業(yè)進入了一個新時代。
    的頭像 發(fā)表于 12-19 14:35 ?568次閱讀

    安森美電化學(xué)傳感與無線傳輸解決方案助力遠程醫(yī)療

    電化學(xué)傳感技術(shù)與遠程 醫(yī)療 監(jiān)控提供更好的 患者護理質(zhì)量 在當(dāng)今先進的技術(shù)時代,電化學(xué)傳感器的普及和重要性正在迅速增長,量化化學(xué)物質(zhì)可提高醫(yī)學(xué)和環(huán)境科學(xué)、工業(yè)材料和食品加工等不同領(lǐng)域
    發(fā)表于 12-10 19:21 ?796次閱讀
    安森美<b class='flag-5'>電化學(xué)</b>傳感與無線傳輸解決方案助力遠程醫(yī)療

    智能化進程中的鋰離子電池

    。1992年,鋰離子電池實現(xiàn)商品化。 ? 鋰離子電池 鋰離子電池是一種充電電池,它主要依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作。在充放電過程中,
    的頭像 發(fā)表于 12-06 10:45 ?897次閱讀

    鋰離子電池富鋰正極材料中摻雜位點的定量識別研究

    層和鋰層,這種不同的摻雜位點分布對材料的氧活性和電化學(xué)性能產(chǎn)生顯著影響。該研究不僅揭示了摻雜元素在LLOs中的分布規(guī)律,還為通過共摻雜策略優(yōu)化LLOs的循環(huán)性能提供了新的思路,這對于提高鋰離子電池正極材料的性能具有重要意義。
    的頭像 發(fā)表于 12-05 09:39 ?1027次閱讀
    <b class='flag-5'>鋰離子電池</b>富鋰正極材料中摻雜位點的定量識別<b class='flag-5'>研究</b>

    電化學(xué)氣體傳感器信號放大調(diào)試經(jīng)驗

    非偏壓款:即是傳感器的兩級參考電壓是一樣 ,VRE1=VRE2=200mV; 常見的電化學(xué)不帶偏壓傳感器有:硫化氫H2S、氨氣NH3、硫化氨(CH3)3N等等。 偏壓ETO款:即是傳感器的兩級
    發(fā)表于 11-16 11:26

    石墨負極在鋰離子電池中的發(fā)展與儲鋰機制

    近日,清華大學(xué)張強教授團隊總結(jié)并展望了石墨負極界面的調(diào)控方法及其對鋰離子電池電化學(xué)性能的影響機制,重點介紹了石墨負極在鋰離子電池中的發(fā)展與儲鋰機制、炭負極的表界面表征方法與界面調(diào)控方法,結(jié)合目前國內(nèi)
    的頭像 發(fā)表于 10-28 11:28 ?3020次閱讀
    石墨負極在<b class='flag-5'>鋰離子電池</b>中的發(fā)展與儲鋰機制

    掃描速率對各體系的電化學(xué)行為有什么影響

    速率。 引言 電化學(xué)是一門研究電子與物質(zhì)在電極界面上交換的科學(xué)。在電化學(xué)研究中,掃描速率是一個關(guān)鍵參數(shù),它直接影響著電化學(xué)反應(yīng)的動力學(xué)特性。
    的頭像 發(fā)表于 10-14 14:51 ?3663次閱讀

    AI實火!諾貝爾又把化學(xué)獎頒給AI大模型

    昨天AI教父Geoff Hinton剛獲得諾貝爾物理學(xué)獎,今天,谷歌DeepMind聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Demis Hassabis又拿下化學(xué)獎! Demis能獲得化學(xué)獎靠的便是谷歌赫赫有名
    的頭像 發(fā)表于 10-10 10:38 ?420次閱讀

    電化學(xué)感知技術(shù)的新時代

    圖1智能健康監(jiān)測和可穿戴設(shè)備是先進傳感器平臺的關(guān)鍵應(yīng)用(來源: Adobe Stock) 在科學(xué)探索的前沿,電化學(xué)感知是一種不可或缺且適應(yīng)性強的工具,影響著各行各業(yè)。從生命科學(xué)、環(huán)境科學(xué)到工業(yè)材料
    發(fā)表于 09-05 11:43 ?1296次閱讀
    <b class='flag-5'>電化學(xué)</b>感知技術(shù)的新時代