基于电容效应增强和电极稳定的多孔复合金属硫化物电子/离子协同输运性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51772205
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0208.无机非金属能量转换与存储材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Metal sulfides as electrode materials for ion battery have attracted great attention because of their green and environmental friendly character, low cost and high theoretically specific capacity. However, the low rate performance and cycling stability, resulting from the volume expansion of electrode materials during the charge-discharge progress and the low electronic and ionic conductivity, are still big problems for practical application. Based on the enhanced capacitive effects and stable electrodes, this research project is to design and prepare the N doped and modified graphene-porous metal sulfide electrode materials for ion battery to improve the electrons and ions synergistic transport and the kinetics. The large specific surface areas will increase the capacitive effect percent to improve the reversible capacity and facilitate the fast electrolyte diffusion and more active reaction sites. The porous structure will also buffer the volume change of the electrode materials during the charge-discharge progress. The uniform composition of N-doped and modified graphene will further enhance the stability and conductivity of the electrode materials and improve the electric and ionic synergy transport to final enhance the electrochemical performance. The optimal controlling method, effect factor, electrochemical kinetics mechanism, and the relationship between the electric and ionic synergy effect and the electrochemical performance will be researched in detail. The electrochemical theoretical support to obtain the ion battery with high performance will also be provided.
金属硫化物离子电池电极材料具有绿色环境友好、成本低廉、理论比容量高等优点,而其离子嵌脱过程中电极稳定性弱导致的循环稳定性较差和电子及离子导电率低导致的弱倍率性能仍是实际应用过程中的瓶颈问题。本项目基于电容效应比例和电极稳定性增强,以电子及离子的协同输运和动力学提升为目标,系统设计和制备氮掺杂改性石墨烯复合的多孔金属硫化物离子电池电极材料。利用多孔结构的大比表面积有效增加电容效应比例从而提高可逆充放电容量,多孔结构同时可提高充放电过程中电解液的快速传质和多活性位点反应且有效缓解体积膨胀;氮掺杂改性石墨烯的均匀复合进一步提高电极材料的导电性、稳定性且增强电子及离子的协同输运,最终提升多孔复合电极材料的综合电化学性能。研究多孔结构和石墨烯复合的最佳调控方法、影响因素、电化学反应动力学机理、电子及离子的协同输运机制及其与材料电化学性能间的关系,为高效离子电池开发和应用奠定良好的电化学基础。

结项摘要

随着全球能源与环境问题的加剧,电化学储能技术成为解决大规模及分布式可再生能源储存和利用的有效解决方案。锂离子及钠离子电池为代表的离子电池具有体积小、重量轻、环境友好、工作电压高、自放电小等优点,在便携式电子产品、可再生能源削峰填谷、电动交通工具等的开发和应用方面成为首选。离子电池电极材料的选择直接决定离子电池综合电化学性能的优劣。金属硫化物无论作为锂离子电池还是钠离子电池负极材料都具有理论比容量高、成本低、绿色环保、安全可靠等优点,因而成为离子电池负极材料研究热点之一。而其离子嵌脱过程中电极稳定性弱导致的循环稳定性较差和电子及离子导电率低导致的弱倍率性能仍是实际应用过程中的瓶颈问题。本项目基于表面电容效应增强和电极稳定,以充放电过程中电子和离子的输运性能协同提升为牵引,选择成本低、绿色环境友好、理论比容量高的金属硫化物系列材料作为研究的目标离子电池负极材料。针对其电子和离子导电性差和充放电过程中的电极体积膨胀问题,利用结构形貌调变及导电复合的导电增强及电极稳定作用,可控设计和制备了系列导电复合的金属硫化物三维电极材料,便于提高电极材料与电解液的充分接触和离子供应、有效增加电容反应比例,同时有效减小离子的扩散距离,方便其快速嵌入脱出,提高了电极材料的倍率性能。同时不同体系导电复合结构有效提高电极导电性且利于减缓充放电过程中金属硫化物的内应力和体积膨胀,提升电极稳定性同时有效提高电子和离子的协同增效作用,从而获得了系列高的充放电比容量、大的倍率性能和优良的循环性能的离子电池负极材料,包括硫化铁、硫化锌、硫化钼、硫化锡等与改性石墨烯、碳纳米管、多级孔碳等的复合电极。本项目圆满的完成了项目计划研究内容和目标,取得了比预期更多的研究成果,将为高容量高倍率及长循环离子电池开发和应用奠定良好的电化学基础。

项目成果

期刊论文数量(25)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(8)
ignificant Constraints of SnO2, SnS2, and SnS2/SnO2 Heterostructures on Mitigating Polysulfide Shuttle Effects in Lithium-Sulfur Batteries
SnO2、SnS2 和 SnS2/SnO2 异质结构对减轻锂硫电池中多硫化物穿梭效应的重要限制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    ChemElectroChem
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Xinqi Zhao;Xiaohong Sun;Ruisong Guo;Song Wang;Fuyun Li;Tingting Li;Shuhui Wang;Cheng Gong
  • 通讯作者:
    Cheng Gong
Novel MoS2/C nanosheets as excellent piezocatalyst for degradation of imidacloprid with ultralow dosage
新型MoS2/C纳米片作为优异的压电催化剂,可超低剂量降解吡虫啉
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2020.127800
  • 发表时间:
    2020-08
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Zheng Chunming;Ma Chao;Wang Dongxue;Lv Peiyu;Liu Xuan;Hu Xudong;Yu Zijun;Jin Xin;Dai Zhao;Sun Xiaohong
  • 通讯作者:
    Sun Xiaohong
Key Strategies to Increase the Rate Capacity of Cathode Materials for High Power Lithium-Ion Batteries
提高高功率锂离子电池正极材料倍率容量的关键策略
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    An Qi;Sun Xiaohong;Guo Jinze;Cai Shu;Zheng Chunming
  • 通讯作者:
    Zheng Chunming
Controllable synthesis of tunable few-layered MoS2 chemically bonding with in situ conversion nitrogen-doped carbon for ultrafast reversible sodium and potassium storage
可控合成可调谐少层MoS2与原位转化氮掺杂碳化学键合用于超快可逆钠和钾存储
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2020.124703
  • 发表时间:
    2020-08-01
  • 期刊:
    CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Guo, Jinze;Sun, Xiaohong;Zheng, Chunming
  • 通讯作者:
    Zheng, Chunming
Perchlorate ion doped polypyrrole coated ZnS sphere composites as a sodium-ion battery anode with superior rate capability enhanced by pseudocapacitance
高氯酸根离子掺杂聚吡咯涂层 ZnS 球复合材料作为钠离子电池阳极,通过赝电容增强具有优异的倍率性能
  • DOI:
    10.1039/c7ra07901j
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Hou Tianyi;Tang Guojie;Sun Xiaohong;Cai Shu;Zheng Chunming;Hu Wenbin
  • 通讯作者:
    Hu Wenbin

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大鼠侧脑室注射脂多糖选择性减少黑质神经生长因子的表达
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  • 作者:
    孙晓红;刘玉军;雷慧萌;徐群渊
  • 通讯作者:
    徐群渊
Sunflower 圆形光子准晶在光通信器件中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    光通信技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    化学工程
  • 影响因子:
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  • 作者:
    孙晓红;刘源发;李淑娟;杨清翠;靳如意;马海霞;薛兆丰
  • 通讯作者:
    薛兆丰
一株丁酸梭菌的分离及其在沼气发酵中的应用
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 作者:
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    韩梅琳
脱细胞异体神经移植物桥接大鼠坐骨神经缺损的形态学观察
  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    中国医科大学学4报
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    --
  • 作者:
    孙晓红;佟晓杰;张彩顺等
  • 通讯作者:
    张彩顺等

其他文献

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三维自支撑均匀化学键合纳米超小高倍率锂离子杂化超级电容器赝电容及嵌锂动力学提升研究
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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]
      
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