纳米多孔氧化镁纤维的熔盐承载机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1430108
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    86.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A31.NSFC-中物院联合基金
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

This proposal researches porous magnesia fibers for electrolyte binder application in thermal batteries, which bases on their larger specific surface than powder and non-porous fibers. The proposal aims at decreasing weight fraction of magnesia and battery resistivity. Using hydro-thermal method, porous fibers are fabricated. The microstructure is characterized by XRD, SEM, TEM and gas absorption analyzer, which is followed by research on porous forming and fiber growth mechanism. The surface component, chemical bond, element diffusion and molten salt abration are investigated by SIMS and XPS. On the basis of above investigation, the slenderness ration, poriness and pore size, surface roughness and composition are explored to realize controllability. The surface plasma passivation method is studied. Further research focuses on the wetting with molten salt by means of wetting angle meter, SEM and TEM, and the effect of porous structure on the mobilling inhibition is also investigated. Finally, the effects of abration and wetting on the interface ion conduction are studied by means of connecting AFM conductive probe and I-V meter. The ionic conductivity of electrolyte retainer is measured by connecting impedance analyzer and thermal test chamber, and its variations with porous structure and electrolyte retention are also investigated. This proposal is carried out to provide porous magnesia fiber and application guidelines for miniaturization research of high-power thermal batteries.
本项目利用纳米多孔氧化镁纤维比表面积大之特点,将其用于热电池熔盐流动抑制剂并加以研究,以期降低MgO用量和电池内阻。采用水热法制备纳米多孔纤维。利用XRD、SEM、TEM及比表面测试仪等对多孔纤维微结构进行表征,研究多孔形成机制和纤维生长模式;运用SIMS及XPS分析研究表面组成及化学键结构,研究熔盐-多孔纤维元素互扩散及浸蚀作用;探索多孔纤维长径比、孔隙率及孔径尺度、表面化学组成的调控手段,研究表面等离子钝化技术;进而以接触角测试仪、SEM、TEM研究熔盐与多孔纤维的润湿关系,揭示上述结构因素对限流能力的影响规律。最后,以AFM导电探针与I-V仪联用之方式,研究浸蚀作用及润湿关系对界面离子传导的影响机制;以阻抗分析仪与高温箱联用之方式,研究承载片电导率随多孔纤维微结构及电解质承载量的变化规律,揭示熔盐承载机制。项目实施将为小型化、高功率热电池研发提供纳米多孔氧化镁纤维样件和应用指导。

结项摘要

热电池是一种以在热源的加热作用下熔融成为离子导体的熔盐作为电解质的原电池,而流动抑制剂主要起到阻止正极片和负极片之间的电子导电和熔盐的流动的作用,以防止放电过程中的熔盐泄漏和电池短路。早期流动抑制剂主要使用氧化镁粉体,但其分散性较差而影响其抑制效果。本项目制备具有多孔结构的氧化镁纤维来替代传统的氧化镁粉体作为熔盐的流动抑制剂。.本项目主要研究了纳米多孔氧化镁纤维的生长模式与生长机理,探索影响多孔氧化镁纤维生长的微观因素,实现纳米结构,特别是孔隙率及孔径尺度可控;研究纳米多孔氧化镁纤维的表面化学组成和化学键结构,探索表面改性技术,并对其与低共熔盐(KCl-LiCl、LiCl-LiBr-KBr)承载机制进行研究。.本项目实现了多孔纤维长径比、孔隙率及孔径尺度可控,流动抑制性和电导率等性能达到了预期要求。作为KCl-LiCl和LiCl-LiBr-KBr熔盐载体,实现电解质片氧化镁重量百分比小于35%,且离子电导率分别大于1 S•cm-1和3 S•cm-1。实验结果显示,氧化镁纤维添加量为30 wt.%的二元熔盐在500°C的熔盐泄漏量为19.23 mg•cm-2,电导率为1.06 S•cm-1,在1.0V放电平台上的放电容量为391.32 mAh•g-1;氧化镁纤维添加量为30 wt.%的三元熔盐在500°C的熔盐泄漏量为48.54 mg•cm-2,电导率为3.11 S•cm-1,在1.0V放电平台上的放电容量为385.8 mAh•g-1。.研究表明,多孔氧化镁纤维能形成复杂的网络结构,高温下熔盐被限制在复杂网络中,相对于粉体流动抑制剂而言,此流动限制作用明显;在进行HF溶液化学表面改性后,表面生成一层MgF2,熔盐与氧化镁两种材料的界面润湿关系明显加强,熔盐能够在多孔表面平铺,极大地提高了毛细管力,多孔氧化镁纤维的流动抑制作用进一步提升,熔盐泄露量和电解质片形变率相对于粉体氧化镁承载的低50%以上,电池内阻大幅降低;多孔氧化镁纤维的复杂多孔网络,构建了更多的离子迁移通道,其离子电导率比粉体承载的大,而化学改性的多孔纤维,由于表面氟离子的存在,增强了离子迁移活性,使得多孔氧化镁纤维承载的熔盐电解质片综合性能提高。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Facile synthesis and electrochemical properties of Fe2SeS for lithium ion batteries
锂离子电池用 Fe2SeS 的简便合成及其电化学性能
  • DOI:
    10.1016/j.jpowsour.2015.11.113
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Power Sources
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Jiabin Liu;Yin Yang;Xiaojiang Liu;Mingzhe Xue;Jingsong Liu;Yanhua Cui
  • 通讯作者:
    Yanhua Cui
Synthesis of porous magnesia fibers with enhanced performance as a binder for molten electrolyte
具有增强熔融电解质粘合剂性能的多孔氧化镁纤维的合成
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2017.02.026
  • 发表时间:
    2017-03
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Ping Zhang;Jingsong Liu;Zhaotang Yang;Xiaojiang Liu;Fu Wang
  • 通讯作者:
    Fu Wang
Hydrofluoric Acid Modified Porous Magnesia Fibers as Immobilizing Agent for Molten Electrolyte in Thermal Battery
氢氟酸改性多孔氧化镁纤维作为热电池熔融电解质固定剂
  • DOI:
    10.5796/electrochemistry.85.451
  • 发表时间:
    2017-08
  • 期刊:
    Electrochemistry
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Lu Linqiang;Liu Jingsong;Yang Zhaotang;Liu Xiaojiang;Yu Hongtao;Li Huiqin;Wang Fu
  • 通讯作者:
    Wang Fu
Using MgO fibers to immobilize molten electrolyte in thermal batteries
使用氧化镁纤维固定热电池中的熔融电解质
  • DOI:
    10.1007/s10008-016-3136-4
  • 发表时间:
    2016-01
  • 期刊:
    Journal of Solid State Electrochemistry
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    张萍;刘敬松;杨兆堂;刘效疆;余洪滔
  • 通讯作者:
    余洪滔

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

Dielectric and energy storage properties of nanocomposites with core–shell paraffin-engineered BaTiO3 in polyimides
聚酰亚胺中核壳石蜡工程 BaTiO3 纳米复合材料的介电和储能性能
  • DOI:
    10.1007/s10854-021-05309-7
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    J Mater Sci: Mater Electron
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    蒲琳钰;唐婧媛;顾晓春;金婷婷;曾本兰;刘敬松;黄旭
  • 通讯作者:
    黄旭
有机硅/丙烯酸酯改性水性聚氨酯的合成及性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    精细化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘敬松;赖小娟;沈一丁
  • 通讯作者:
    沈一丁

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

刘敬松的其他基金

多序构“弛豫铁电/反铁电”储能超晶格的构建及脉冲电场下畴结构演变
  • 批准号:
    52377030
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    51 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
关闭
close
客服二维码