新型低成本钠离子电池关键材料及其储钠机理

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51632001
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    285.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0206.功能陶瓷
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Sodium-ion battery (SIB) is believed as an ideal alternative electrochemical device for lithium-ion battery due to abundant resource, low cost, high safety and long cycle life, which can be used in large-scale energy storage. In this project, we will focus on developing key electrode materials for low-cost and high-performance SIBs, mainly including functional ceramic oxide materials. Natural abundant (Mn, Fe)-based oxides will be evaluated as cathode materials, while layered Ti-based oxides with low voltage will be investigated as anode materials. Their sodium-storage performances and mechanisms will be studied by using various techniques such as in-situ transmission electron microscopy (TEM), in-situ X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), X-ray absorption spectroscopy (XAS). The active Na-storage sites, defects/vacancies, volume effect, solid-electrolyte interface will be systematically investigated, and the relationship between the electrochemical performance and structure will be proposed. Furthermore, the electrolytes will be matched with the electrode materials to promote the performance. Based on the optimized electrodes, low-cost and long-life sodium-ion full batteries will be fabricated with energy density higher than 80 Wh/kg and cycle life longer than 3000 cycles. Our work will provide theoretical and experimental support for practical applications in large-scale energy storage.
钠离子电池由于资源丰富、成本低、安全性好、寿命长,是用于规模储能、可替代锂离子电池较理想的下一代储能器件。本项目拟设计低成本高性能钠离子电池关键电极材料,主要考察功能陶瓷类氧化物电极材料,正极主要研究自然储量丰富、成本低廉的的锰、铁基氧化物材料,负极则主要研究低电压层状钛基氧化物材料,系统研究上述电极材料的储钠性能,结合原位透射电镜、X射线粉末衍射和X射线光电子能谱、X射线吸收光谱等技术,系统研究材料中储钠活性位点、缺陷及空位、体积效应、电极/电解液/界面及内部储钠机理与材料的构效关系;对电极材料、电解液及电池结构进行匹配和优化,提升材料电化学性能;优选性能优异的正负极材料,构建低成本、长寿命钠离子单体电池,能量密度达到80 Wh/kg,循环寿命超过3000次。为后续钠离子电池在大规模储能领域的产业化应用提供理论依据和数据支撑。

结项摘要

本项目围绕低成本高性能钠离子电池关键电极材料,系统研究了钠离子电池电极材料的储钠性能、材料中储钠活性位点、缺陷及空位、体积效应、电极/电解液/界面及内部储钠机理与材料的构效关系。在此基础上,对电极材料、电解液及电池结构进行匹配和优化,构建了低成本、长寿命钠离子单体电池。主要研究结果如下:.1. 通过对低成本锰基层状过渡金属氧化物、聚阴离子型磷酸钒钠、类普鲁士蓝等正极材料的化学组成、相结构、Na+/空位的有序性进行优化和调控,电化学过程中的相变可逆性得到了提高,从而改善了材料的电化学性能和对空气及水的稳定性。.2. 针对碳基负极、钛基氧化物负极、合金负极和金属钠负极所存在的挑战,通过掺杂、纳米复合结构化设计等手段进行优化,解决了负极材料在实际应用过程中效率低以及体积效应带来的电池性能衰退的问题。.3. 为了得到性能最佳的钠离子单体电池,在电极材料优化的基础上,进一步对钠离子电池的电解质进行优化和匹配。通过调节电解质在电极/电解质界面的成膜性,提高了界面的化学及热稳定性,提高了电池的电化学性能和稳定性。.4. 通过对钠离子电池关键电极材料和电解液的优化,制备得到的氟磷酸钒钠||钠化锡的全电池,在0.1C下电池单体能量密度可以超过85 Wh/kg, 在5C的倍率下循环寿命可达到5000次。.通过本项目对正负极材料的筛选,我们可以得出以下结论:.1. 层状过渡金属氧化物的材料成本较低、比容量较高,但是循环稳定性需要进一步提高;类普鲁士蓝的循环稳定性优异,然而比容量需要通过设计双活性的化学结构进行提高;氟代磷酸钒钠材料兼顾了较高的比容量和较好的循环稳定性,但是材料成本较高。.2. 硬碳是目前综合性能最好的负极材料,比容量高、循环性能好。但是,若要提高全电池的能量密度,需要正极与合金化负极或钠金属负极匹配。.本项目可以为后续钠离子电池在大规模储能领域的产业化应用提供理论依据和技术支撑。

项目成果

期刊论文数量(56)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(12)
Structure Distortion Induced Monoclinic Nickel Hexacyanoferrate as High-Performance Cathode for Na-Ion Batteries
结构畸变诱导单斜六氰基铁酸镍作为钠离子电池的高性能正极
  • DOI:
    10.1002/aenm.201803158
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Advanced Energy Materials
  • 影响因子:
    27.8
  • 作者:
    Yue Xu;Jing Wan;Li Huang;Mingyang Ou;Chenyang Fan;Peng Wei;Jian Peng;Yi Liu;Yuegang Qiu;Xueping Sun;Chun Fang;Qing Li;Jiantao Han;Yunhui Huang;José Antonio Alonso;Yusheng Zhao
  • 通讯作者:
    Yusheng Zhao
Fe7Se8 nanoparticles encapsulated by nitrogen-doped carbon with high sodium storage performance and evolving redox reactions
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  • DOI:
    10.1016/j.ensm.2017.08.013
  • 发表时间:
    2018-01-01
  • 期刊:
    ENERGY STORAGE MATERIALS
  • 影响因子:
    20.4
  • 作者:
    Wan, Min;Zeng, Rui;Huang, Yunhui
  • 通讯作者:
    Huang, Yunhui
Recent advances in MXene-based electrochemical sensors and biosensors
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  • DOI:
    10.1016/j.trac.2019.115643
  • 发表时间:
    2019-11-01
  • 期刊:
    TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY
  • 影响因子:
    13.1
  • 作者:
    Kalambate, Pramod K.;Gadhari, Nayan S.;Huang, Yunhui
  • 通讯作者:
    Huang, Yunhui
InSitu-Formed Hierarchical Metal-Organic Flexible Cathode for High-Energy Sodium-Ion Batteries
原位形成的多级金属有机柔性正极用于高能钠离子电池
  • DOI:
    10.1002/cssc.201701484
  • 发表时间:
    2017-12-08
  • 期刊:
    CHEMSUSCHEM
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Huang, Ying;Fang, Chun;Huang, Yunhui
  • 通讯作者:
    Huang, Yunhui
Confining Silicon Nanoparticles within Freestanding Multichannel Carbon Fibers for High-Performance Li-Ion Batteries
将硅纳米颗粒限制在独立式多通道碳纤维内,用于高性能锂离子电池
  • DOI:
    10.1021/acsaem.9b00898
  • 发表时间:
    2019-07-01
  • 期刊:
    ACS APPLIED ENERGY MATERIALS
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    Chen, Xiao;Hu, Pei;Huang, Yunhui
  • 通讯作者:
    Huang, Yunhui

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  • 通讯作者:
    倪世兵

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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]
      
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