多尺度模拟离子液体/MXene相互作用和储能机制及超级电容器的应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21878296
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0801.化工热力学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Resource and energy crisis is common social problem. To solve the problem, the clean and high efficient energy storage devices are indispensable. As a new class of 2D materials, MXene shows the huge potential in substantially improving the capacitance and in building new type of supercapacitor. Meanwhile, ionic liquids are the electrolytes with high operating potential window, thus it is a new strategy to combine MXene with ionic liquid in supercapacitor. However, the interfacial structures and interactions between MXene and ionic liquids are such complicated that it is difficult to investigate directly by experiment. In this work, multiscale simulation will be utilized to investigate the interaction and mechanism for energy storage at different structural scales, in particular clarify the regulation by the structure and hydrogen bond, and pseoducapacitance mechanism. The results will provide the new methodology and the scientific instruction in building new energy storage devices.
资源和能源危机是人类面临的基本问题,清洁高效的储能技术及装置是解决这一问题的重要技术手段,MXene作为新型的2D材料,在储能和制造新型超级电容器方面展示了巨大优势和应用前景,而离子液体电解液具有高的工作电压,取各自的优点,将离子液体和MXene相结合,开创了超级电容器构筑的新模式和新思路。尽管实验上显示好的电化学性能,但复杂的表面结构和相互作用给实验上揭示储能机理和调控机制提出了挑战,而相关的理论研究几乎为空白,成为新型电容器开发的瓶颈。本项目采用多尺度模拟方法,选择功能化和质子型离子液体及离子液体混合溶液,从电子、分子、纳米及介观等不同尺度结构上全面而深入研究IL-MXene的相互作用,尤其是基于结构和氢键的界面调控机制,以及质子转移的赝电容机理,揭示其储能机理,初步形成ILs在2D材料储能机理研究新的方法和新理论,为制备高能量密度、高电容、长寿及绿色储能设备提供理论指导。

结项摘要

鉴于离子液体和MXene二维材料各自优势,本项目创新性将两者结合,为构筑高效储能设备和过程提供了新的思路。为揭示储能机理,本项目以超级电容器为研究对象,采用多尺度模拟计算方法,从电子、分子、纳米等不同角度研究了MXene/ILs超级电容器储能的分子机制、界面结构和调控机理。主要的研究内容包括:1. 离子液体在MXene表面的结构和相互作用;2. 单层MXene/ILs构成超级电容器的界面结构、调控机制和储能机理;3. 多层MXene/ILs构成超级电容器的界面结构、调控机制和储能机理;4. 电子极化及对对界面结构的影响。研究进展阐明了MXene二维材料作为电极在储能中结构优势和灵活性,阐明了ILs作为电解质电化学界面结构和调控机制,尤其是发现了氢键在调控界面结构中的重要作用。其结果对于设计新型的MXene材料和ILs结构有重要的科学意义,为制备高能量密度、高电容、长寿及绿色储能设备提供理论指导。本基金支持发表SCI论4篇,培养博士研究生1名,硕士研究生2名。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Thermodynamics at microscales: 3D/2D, 1D and 0D
微观尺度的热力学:3D/2D、1D 和 0D
  • DOI:
    10.1016/j.gee.2020.07.022
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Green Energy & Environment
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Dong Kun;Huo Feng;Zhang Suojiang
  • 通讯作者:
    Zhang Suojiang
Research of Condensed Matter Chemistry on Ionic Liquids
离子液体凝聚态化学研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Process In Chemistry
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yawei Liu;Xiaochun Zhang;Kun Dong;Suojiang Zhang
  • 通讯作者:
    Suojiang Zhang
EDL structure of ionic liquid-MXene-based supercapacitor and hydrogen bond role on the interface: a molecular dynamics simulation investigation
离子液体-MXene基超级电容器的EDL结构和界面氢键作用:分子动力学模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Ziyi Wang;Junwu Chen;Yao Li;Kun Dong;Yinghao Yu
  • 通讯作者:
    Yinghao Yu
Interfacial Role of Ionic Liquids in CO2 Electrocatalytic Reduction: A Mechanistic Investigation
离子液体在 CO2 电催化还原中的界面作用:机理研究
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2022.141076
  • 发表时间:
    2022-12
  • 期刊:
    Chem. Eng. J (In Press)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shuai Guo;Yawei Liu;Yanlei Wang;Kun Dong;Xiangping Zhang;Suojiang Zhang
  • 通讯作者:
    Suojiang Zhang

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其他文献

阿魏酸诱导蚕豆枯萎病发生及根系组织结构损伤的化感效应
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  • 作者:
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    2017
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    董坤
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    --
  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    孙晓川
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    伍晓奕;董坤
  • 通讯作者:
    董坤

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董坤的其他基金

基于深度学习的离子液体高精度力场构建及应用
  • 批准号:
    22278397
  • 批准年份:
    2022
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基于深度学习的离子液体高精度力场构建及应用
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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

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          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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