首次提出了一种利用恒流磁场驱动锂离子在金属氧化物薄膜中横向二维运动的模型,从而实现了锂离子在固体薄膜的可控运动从一维拓展到了三维,并且通过控制磁场大小和方向,可实现锂离子在金属氧化物固体电极材料中的重新分布,以及按照预设好的路径迁移运动。该控制技术在原理上颠覆了传统的锂离子注入和抽出固体薄膜以实现迁移的技术原理,具有原创性,开辟出新的研究和发展方向。
[1] X. F. Tang, G. X. Chen, J. Y. Luo*, et al, Controllable two-dimensional movement and redistribution of lithium ions in metal oxides,Nature Communications, 2019, 10, 2888.
[2] X. F. Tang, G. X. Chen, J. Y. Luo*, et al, Structure evolution of electrochromic devices from ‘face-to-face’ to ‘shoulder-by-shoulder’, Journal of Materials Chemistry C, 2020, 8, 11042. (Back Cover)
[3] X. F. Tang, G. X. Chen, J. Y. Luo*, et al, Unveiling mechanical degradation for a monolithic electrochromic device: Glass/ITO/WO3/LiClO4 (PEO)/TiO2/ITO/Glass, Electrochimica Acta, 2020, 329, 135182.
围绕该科学发现在电致变色器件、锂离子电池、人工智能晶体管和离子掺杂等领域布局了专利群,所公开的国内发明专利、国际PCT专利、美国专利等达35项。相关成果分别获得2020年第七届广东省专利优秀奖、第二十三届全国发明展览会·铜奖、2019年粤港澳大湾区高价值专利布局大赛五十强。