锂离子电池硅-镍复合负极材料电化学重构机理及电化学性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51302152
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0207.无机非金属半导体与信息功能材料
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

In this project, we intend to prepare Si-Ni composite material as anode for high performance Li-ion batteries via a novel "electrochemical reconstruction" method. The electrochemical reconstruction mechanism and electrochemical performance of the composite material will be researched. Firstly, NiO and NiS will be grown on Ni to form NiO-Ni and NiS-Ni composite architecture via in situ methods. The effects of reaction conditions on the morphology and structure of NiO-Ni and NiS-Ni composite architecture will be researched, so that controllable fabrication of NiO-Ni and NiS-Ni can be achieved. Secondly, Si-NiO-Ni and Si-NiS-Ni composite material will be prepared via depositing Si on NiO-Ni and NiS-Ni via a CVD method. Controllable fabrication can be realized after studying the effects of CVD parameters on the morphology and structure of Si-NiO-Ni and Si-NiS-Ni composite material and optimizing the deposition parameters. Thirdly, Si-Ni composite material that shows good electronic conductivity and fine contact performance between Si and Ni will be prepared after activating the Si-NiO-Ni and Si-NiS-Ni composite material via an electrochemical method. The effects of electrochemical activation mode and parameters on the morphology and structure of Si-Ni composite material will be studied to clarify the electrochemical reconstruction mechanism and to realize controllable reconstruction of Si-Ni composite material. Finally, high performance Si-Ni/Li Li-ion batteries will be prepared, and the key factors that affect the electrochemical performance of Si-Ni composite material will be further studied and optimized. We propose that the actualization of this project will provide academic foundation and reference for the research and application of Si composite material as anode for high performance Li-ion batteries.
本项目拟采取"电化学重构"方法制备高性能锂离子电池硅-镍复合负极材料并对其重构机理和电化学性能进行研究。首先,通过原位生长制备氧化镍-镍、硫化镍-镍复合材料,研究生长工艺对复合材料形貌和结构的影响,实现氧化镍-镍、硫化镍-镍的可控制备。其次,利用CVD技术在氧化镍-镍、硫化镍-镍上沉积硅,制备硅-氧化镍-镍、硅-硫化镍-镍复合材料,研究CVD参数对复合材料形貌和结构的影响,实现硅-氧化镍-镍、硅-硫化镍-镍的可控制备。然后,通过电化学方法对硅-氧化镍-镍、硅-硫化镍-镍进行活化,制备硅、镍间接触效果良好,导电性能优异的硅-镍复合材料,研究活化模式和参数对复合材料形貌和结构的影响,实现硅-镍复合材料的可控电化学重构并揭示重构机理。最终,制备出硅-镍/锂高性能锂离子电池样品,研究影响硅-镍复合材料电化学性能的关键因素并优化。项目的实施将为高性能锂离子电池硅负极的研究与应用提供理论基础与借鉴。

结项摘要

硅作为锂离子电池负极材料具有最高的理论容量,但其导电性较差,且循环过程中会出现颗粒粉化并团聚,导致其电化学性能不理想。目前关于硅的研究主要集中在通过与碳材料复合及纳米结构设计等方式抑制其循环过程中的体积变化,从而增强其电化学性能。本项目在原位生长的氧化铜、氧化镍在循环过程中的形貌变化基础上,提出设计硅-氧化镍-镍、硅-硫化镍-镍复合结构,通过电化学活化方式,利用氧化镍、硫化镍的结构演变诱导粉化后的硅重新组装形成新的特殊硅-镍复合结构,利用Ni增强Si的导电性,从而获得高性能硅-镍锂离子电池负极材料。.在本项目资助下,项目申请人团队针对氧化镍等材料在循环过程中的电化学重构行为进行了深入研究,发现电化学重构不仅适用于氧化物,同时也适用于硫化物,磷化物等,并进一步扩展到多元金属氧化物中。项目主要研究结果如下:1)系统阐述了“电化学活化”、“电化学烧结”、“电化学重构”系统概念,为描述转换型、合金化型材料在循环过程中的形貌演变提供了规范术语。2)在泡沫镍上原位生长氢氧化镍可控制备基础上,进一步制备了Si@NiO-Ni、Si@Ni(OH)2-Ni、Si@Ni@Ni复合结构,研究了不同结构在通过充、放电活化后的形貌、结构演变及电化学性能。3)在两元过渡族金属化合物电化学重构基础上,发展了新型多元钒基负极材料 (MxVyOz M=Zn, Co, Ni, Cu) 电化学重构理论、充/放电机理及电化学性能优化理论。.在项目研究中,我们强调建立材料二次形貌与电化学性能的直接对应关系,提出利用电化学重构实现电极材料二次形貌的可控构筑,为高性能锂离子电池电极设计提供了新的思路,相关研究成果在Advanced Materials Interfaces, Chemical Communication, Journal of Materials Chemistry A等国际权威期刊发表第一作者及第一通讯作者SCI论文23篇(影响因子>6 11篇),授权发明专利7项,受到了同行的广泛关注。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
The electrochemical performance of nickel chromium oxide as a new anode material for lithium ion batteries
新型锂离子电池负极材料镍铬氧化物的电化学性能
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2015.07.071
  • 发表时间:
    2015-09-10
  • 期刊:
    ELECTROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Ma, Jianjun;Ni, Shibing;Zhang, Lulu
  • 通讯作者:
    Zhang, Lulu
The charge/discharge mechanism and electrochemical performance of CuV2O6 as a new anode material for Li-ion batteries
新型锂离子电池负极材料CuV2O6的充放电机理及电化学性能
  • DOI:
    10.1039/c5cp03435c
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Ma, Jianjun;Ni, Shibing;Zhang, Lulu
  • 通讯作者:
    Zhang, Lulu
Superior electrochemical performance of Li3VO4/N-doped C as an anode for Li-ion batteries
Li3VO4/N掺杂C作为锂离子电池负极的优异电化学性能
  • DOI:
    10.1039/c5ta04402b
  • 发表时间:
    2015-08
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Jicheng Zhang;Jianjun Ma;Xuelin Yang;Lulu Zhang
  • 通讯作者:
    Lulu Zhang
The preparation of NiO/C-Ni composite as binder free anode for lithium ion batteries
NiO/C-Ni复合材料作为锂离子电池无粘结剂负极的制备
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2016.03.017
  • 发表时间:
    2016-08
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Shibing Ni;Jun Tang;Xuelin Yang;Lulu Zhang
  • 通讯作者:
    Lulu Zhang
Fabrication of NaNiF3/Ni composite and its application in lithium ion batteries
NaNiF3/Ni复合材料的制备及其在锂离子电池中的应用
  • DOI:
    10.1016/j.matlet.2014.03.057
  • 发表时间:
    2014-06
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Jianjun Ma;Xiaohu Lv;Xuelin Yang;Lulu Zhang
  • 通讯作者:
    Lulu Zhang

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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 通讯作者:
    陶华超
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄云辉;覃磊;李明;倪世兵
  • 通讯作者:
    倪世兵

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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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