基于SEI膜防护及载流子协同的多级孔碳-金属氧化物纳米编织钠离子电池负极材料

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项目介绍
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基本信息

  • 批准号:
    51572192
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0210.无机非金属类生物材料
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2019-12-31

项目摘要

With the imminent exhaustion of fossil fuel resources and increasing environmental problems, it has potential application prospect for developing abundant and low-cost sodium-ion batteries to ensure the stationary and large-scale electric energy storage. Metal oxides as anode materials for sodium-ion batteries have attracted great attention because of the high capacity, low cost and environmental friendly character. However, the low electronic conductivity and ionic conductivity of metal oxides and the volume change during the charge-discharge progress would lead to a lower sodium storage capacity and still be unsolved problems. This research project is based on the SEI layer protection and carriers synergy, and to design the hierarchically porous carbon-metal oxides nano-weaving anode materials for sodium ion battery. The high surface areas, nanoscale porous walls and pore distribution in a large range will adsorb more sodium ions and improve their diffusion in the electrolyte. The hierarchically porous metal oxides structure with high crystallinity and without nanoparticles aggregating help to prevent the grain boundary diffusion resistance and volume change during the charge-discharge progress. The electronic conductivity, ionic conductivity, carriers synergy effect and SEI layer protection of hierarchically porous metal oxides will be enhanced by the coating of hard carbon with uniform and nanoscale morphology. The effect factor of hierarchically porous structure and carbon-coating, the forming mechanism of SEI layer, the carrier synergy function and the electrochemistry performance will be researched in detail. The theoretical basis and method support to understand the effect rules between the carrier mobility characteristics and the electrochemical reaction mechanism and to finally get the sodium ion batteries with high capacity, high current rate performance and long cycling property will also be provided.
金属氧化物作为钠离子电池负极材料具有理论比容量高、成本低、绿色环保等优点,而其导电率和离子扩散率低及充放电过程中体积膨胀仍是亟待解决的问题。本项目着眼于充放电过程中SEI膜的有效防护及载流子协同强化利用,可控设计和制备多级孔碳-金属氧化物纳米编织钠离子电池负极材料。利用多级孔结构的大比表面积、纳米尺寸孔壁和孔径的大范围分布有效提高充放电过程中钠离子的吸附供应和快速扩散;多级孔结构又可提高材料的结晶度,防止因团聚造成的晶界扩散阻力,同时有效容纳嵌脱钠过程中电极材料的体积膨胀;导电硬碳纳米均匀包覆进一步提高材料的导电性和离子导电率,增强载流子协同,同时对电极材料的SEI膜形成有效防护。考察多级孔结构和碳包覆的影响因素、SEI膜形成机制、载流子协同效应及其与材料电化学性能间的关系。揭示材料载流子迁移特性和电化学反应机理,为实现高容量、高倍率和高循环稳定性的钠离子电池提供理论依据和方法支持。

结项摘要

随着全球能源与环境问题的日益加剧,钠离子电池作为大规模静态储能形式具有潜在的广泛应用前景。金属氧化物作为钠离子电池负极材料具有理论比容量高、成本低、绿色环保等优点,而其导电率和离子扩散率低及充放电过程中体积膨胀仍是亟待解决的问题。综合国内外对金属氧化物钠离子电池负极材料的研究现状以及我们已有的工作基础,本项目基于电化学反应过程中SEI膜的有效防护及载流子协同强化,可控设计和制备形貌结构可控的碳-金属氧化物纳米复合钠离子电池负极材料。利用其大比表面积、纳米尺寸孔壁和孔径的大范围分布有效提高钠离子的吸附供应和快速扩散。同时,纳米尺寸均匀导电碳包覆进一步提高材料的导电性和离子导电率,从而实现钠离子电池容量、倍率和和循环电化学性能的有效提高。本项目较圆满的完成了计划研究内容和目标,取得了比预期更多的研究成果。为了改善二氧化锡作为钠离子电池负极材料的倍率性质和循环性能,使用水热和高温处理相结合的办法制备了具有高电化学性能的多级结构的二氧化锡纳米颗粒/碳复合材料,储钠机理研究表明高导电碳复合、短的离子扩散距离和赝电容贡献共同决定了电极材料的高电化学性能。通过一步水热法制备出了具有异质结结构的二氧化锡/四氧化三钴/石墨烯复合材料。考察了异质结结构的形成机理和其赝电容效应原因,并探讨了其协同作用对复合电极材料电化学性能提升的机理。为了提升氧化铁钠离子电池负极材料的综合电化学性能,系统的研究了多孔石墨碳封装纳米氧化铁复合材料和氧化铁-铋金属碳纤维复合材料的制备方法及电化学性能,并通过赝电容贡献的计算和非原位的形貌结构表征,揭示了其高电化学性能原理。本项目也通过喷雾干燥结合气氛热解的方法,合成了具有多级孔结构的氮掺杂碳材料作为钠离子电池的负极材料。多级孔结构和氮掺杂的协同作用能够通过提高碳材料无序度和扩大碳层间距来降低材料脱嵌钠的能量势垒,提高嵌入式储钠活性,从而获得了高的储钠比容量和倍率性能以及超稳定的循环性能。本项目较成功的解决了金属氧化物钠离子电池负极材料的导电率低及体积膨胀问题,掌握了形貌结构可控的碳-金属氧化物电极材料的电子、离子协同传输和电极稳定方法,获得了高容量、高倍率和循环稳定的系列金属氧化物基钠离子电池负极材料。

项目成果

期刊论文数量(16)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(14)
Specifically enhancement of heterogeneous Fenton-like degradation activities for ofloxacin with synergetic effects of bimetallic Fe-Cu on ordered mesoporous silicon
双金属Fe-Cu对有序介孔硅的协同作用特异性增强氧氟沙星的非均相类芬顿降解活性
  • DOI:
    10.1016/j.seppur.2017.08.015
  • 发表时间:
    2017-12
  • 期刊:
    Separation and Purification Technology
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Chunming Zheng;Chunwu Yang;Xiangzhi Cheng;Shichao Xu;Zhipeng Fan;Guanhua Wang;Shibing Wang;Xiaofen Guan;Xiaohong Sun
  • 通讯作者:
    Xiaohong Sun
Perchlorate ion doped polypyrrole coated ZnS sphere composites as a sodium-ion battery anode with superior rate capability enhanced by pseudocapacitance
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  • 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
Treatment of dye wastewater nanofiltration concentrates containing high level anions by pH sensitive nano-size Fe(III)@silica microgel
pH敏感纳米Fe(III)@二氧化硅微凝胶处理高浓度阴离子染料废水纳滤浓缩液
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    New Journal of Chemistry
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Chunming Zheng;Dongying Lian;Shubin Chang;Chao Ma;Mengwei Du;Xiaohong Sun
  • 通讯作者:
    Xiaohong Sun
Nitrogen-rich hierarchically porous carbon as a high-rate anode material with ultra-stable cyclability and high capacity for capacitive sodium-ion batteries
富氮分级多孔碳作为高倍率负极材料,具有超稳定的循环性能和高容量,适用于电容性钠离子电池
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2018.11.081
  • 发表时间:
    2019-02-01
  • 期刊:
    NANO ENERGY
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Hu, Xudong;Sun, Xiaohong;Stucky, Galen D.
  • 通讯作者:
    Stucky, Galen D.
A simple one-pot strategy of synthesizing ultrafine SnS2 nanoparticles/graphene composites as anodes for lithium/sodium-ion batteries
一种简单的一锅法合成超细 SnS2 纳米颗粒/石墨烯复合材料作为锂/钠离子电池阳极
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    ChemSusChem
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Xin Li;Xiaohong Sun;Zhiwen Gao;Xudong Hu;Rui Ling;Shu Cai;Chunming Zheng;Wenbin Hu
  • 通讯作者:
    Wenbin Hu

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  • 作者:
    夏琳;王继华;郑希传;孙晓红;杨雪辰;韩梅琳
  • 通讯作者:
    韩梅琳

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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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