基于去合金化法的三维多孔载体复合锂金属电极孔结构调控与枝晶抑制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51904016
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0410.冶金物理化学与冶金原理
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Lithium metal anode is a key factor for the development of high energy density Li-S and Li-O2 battery. However, due to the lithium dendrite problem, rapid capacity degradation and safety concerns of internal short-circuit has limited its application. Lithium metal electrode based on a 3D porous matrix can effectively suppress dendrite growth. But a conflict exists between reducing current density and enhancing mass transport in pore structure designing. In order to balance these two factors, and improve the understanding of relationship between pore structure and performance, we propose a metal substrate with 3D porous structure and hierarchical porous structure prepared by dealloying. Using macropores for mass transport and micropores for charge dispersion and restraining volume expansion, combining the good conductivity, the metal substrate could improve Coulombic Efficiency and suppress dendrite growth..The structure-performance relationship will be studied by adjusting the pore size and structure via controlling the precursor alloy and dealloying conditions. A hierarchical porous structure will be prepared to study the synergistic effect of macropores and micropores by adjusting the dealloying conditions. The dendrite suppress mechanism of 3D porous electrode will be studied by using in-situ electrochemical microscope. This study will provide theoretical and technical basis for the development of dendritic-free lithium metal electrodes.
锂金属负极是开发高能量密度锂-硫、锂-空电池的关键材料,不过由于容易生长锂枝晶,导致容量快速衰减和内短路安全隐患。构建三维多孔载体负载锂金属电极,可以抑制枝晶生长。但是在设计孔结构时,减小电流密度与提高锂离子液相传质存在矛盾,为了平衡两个因素,加深孔结构与电极性能的构效关系的认识,本课题提出基于去合金化法制备具有三维纳米孔结构的金属载体,并构建分级多孔结构来兼顾两个因素。利用大孔传质,小孔分散电荷和限制体积膨胀,再加上多孔金属良好导电性,提高库伦效率,抑制枝晶生长。.通过控制前驱体合金成分和去合金化条件调控孔尺寸,分析孔结构与电极性能的构效关系。通过工艺控制,制备分级多孔结构,利用大孔-小孔的协同作用,提高锂金属电极性能。开展电极原位电化学显微表征研究,加深对三维锂电极沉积过程、锂枝晶抑制机制的认识。为开发无枝晶三维结构锂金属电极提供理论和技术基础。

结项摘要

针对锂金属电极枝晶问题,课题基于去合金化法,以三维多孔载体的孔结构调控和分级多孔结构构建为核心,揭示载体孔结构与电极性能的构效关系,提高锂金属电极的库伦效率和循环稳定性。课题按计划完成了研究目标,主要结果如下:1.完成了基于去合金化法制备的多孔载体孔结构调控、多级孔结构构建,大孔有利于液相传质,小孔有利于降低局部电流密度,可提高锂金属电极的电化学性能,电极组装的半电池在1 mA cm-2、2 mA cm-2和5 mA cm-2的电流密度下,可以分别稳定循环500次(1000 h)、500 次(500 h)和 240 次(96 h)。2. 进一步开发了泡沫铜负载纳米阵列集流体、基于静电纺丝法的亲锂性碳纤维及三维集流体、三维石墨烯无纺布集流体等多种类型锂金属载体。以亲锂性碳纤维三维集流体熔融注锂后得到的复合电极为例,其组装的对称电池在1 mA cm-2的电流密度下能够稳定循环2000小时,全电池也可稳定循环300小时,且容量保持率能够达到95%以上。3. 通过光学显微镜对锂枝晶生长的原位观测和锂金属负极沉积形貌演变建模仿真研究,确定了锂枝晶生长过程:初期为针状,逐步过渡到树枝状,随着电流继续增大或时间增长,枝晶多处长出分形结构,最终成长为苔藓状枝晶。降低电流密度和改善电解液配方可以延缓枝晶生长进程。构建垂直于电极/电解质界面的三维通道,有利于抑制锂枝晶的生长。课题研究开发的多种三维多孔结构集流体材料及相关枝晶生长机制研究,加深了对三维电极结构中锂沉积过程、锂枝晶抑制机制的认识,对于设计开发新型无枝晶锂金属电极有指导意义。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Structure-design and theoretical-calculation for ultrasmall Co3O4 anchored into ionic liquid modified graphene as anode of flexible lithium-ion batteries
离子液体改性石墨烯锚定超小型Co3O4作为柔性锂离子电池负极的结构设计与理论计算
  • DOI:
    10.1007/s12274-021-3836-7
  • 发表时间:
    2021-09
  • 期刊:
    Nano Research
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Longda Cong;Shichao Zhang;Hengyao Zhu;Weixin Chen;Xueyan Huang;Yalan Xing;Jun Xia;Puheng Yang;Xia Lu
  • 通讯作者:
    Xia Lu
In Situ Growth of CoP Nanosheet Arrays on Carbon Cloth as Binder‐Free Electrode for High‐Performance Flexible Lithium‐Ion Batteries
碳布上 CoP 纳米片阵列的原位生长作为高性能柔性锂离子电池的无粘合剂电极
  • DOI:
    10.1002/smll.202204970
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Small
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Yang Yang;Jun Xia;Xianggang Guan;Ziwei Wei;Jiayu Yu;Shichao Zhang;Yalan Xing;Puheng Yang
  • 通讯作者:
    Puheng Yang
TinO2n–1/MXene Hierarchical Bifunctional Catalyst Anchored on Graphene Aerogel toward Flexible and High-Energy Li–S Batteries
锚定在石墨烯气凝胶上的 TinO2n-1/MXene 多级双功能催化剂用于柔性高能锂电池
  • DOI:
    10.1021/acsnano.2c08246
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    ACS Nano
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Jun Xia;Runhua Gao;Yang Yang;Zheng Tao;Zhiyuan Han;Shichao Zhang;Yalan Xing;Puheng Yang;Xia Lu;Guangmin Zhou
  • 通讯作者:
    Guangmin Zhou
Pomegranate-like gallium oxide nanospheres coated with nitrogen-doped carbon as an anode for lithium-ion batteries with an ultra-long cycle life
氮掺杂碳包覆的石榴状氧化镓纳米球作为超长循环寿命锂离子电池的负极
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2022.168038
  • 发表时间:
    2022-11
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Jiayu Yu;Gangyi Xiong;Shuai Yin;Xianggang Guan;Heliang Zhou;Jun Xia;Yang Yang;Shichao Zhang;Yalan Xing;Puheng Yang
  • 通讯作者:
    Puheng Yang
Graphene-Based Materials for Flexible Lithium–Sulfur Batteries
用于柔性锂硫电池的石墨烯基材料
  • DOI:
    10.1021/acsnano.1c03183
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    ACS Nano
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Tian Yang;Jun Xia;Zhihong Piao;Lin Yang;Shichao Zhang;Yalan Xing;Guangmin Zhou
  • 通讯作者:
    Guangmin Zhou

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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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