集成式包覆型纳米多孔M@MOx(M=Fe,Ni)负极材料的开发及其协同储锂机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21905201
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0905.电能源化学
  • 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-ion battery (LIB) is one of the most important energy storage technologies today and in the future. The development of new lithium batteries with high capacity, high power, high safety and high cycle stability has great practical and strategic significance for a country’s development. The creation and large-scale preparation of key electrode materials with excellent lithium-storage performance will help achieve the above goals at an early date. Graphitic carbon is the most important anode material for commercial LIBs, but its limited specific capacity and the low Li-ion diffusion rate in it seriously restrict the capacities and fast-charge performance of current LIBs. Transition metal oxide is promising as a substitute for graphite, but the prior techniques still fail to overcome some of the inherent drawbacks of this material, thereby hindering their commercial application. Recently, the applicant developed a simple in-situ electrochemical corrosion technique to use transition metal alloy to prepare a metal oxide-based anode material with high Li-storage properties. However, the energy-storage mechanism of the integrated hybrid structural material has not been ascertained. Moreover, the corresponding Cu-Mn-based material is still not ideal as the anode of LIBs due to its predetermined undesired active components. Here, this application project firstly aims to reveal the synergistic energy storage mechanism of the integrated electrode. Then, based on the established theory/model, an ideal alloy raw material can be determined to create the desired metal oxide-based anode with comprehensively excellent Li-storage performances.
锂离子电池是当今和未来最重要的储能技术之一。开发兼具高容量、高功率、高安全性与高循环稳定性的新型锂电池对一个国家发展具有重大现实与战略意义,而实现具有优异储锂性能关键电极材料的创制及规模化制备将有助于上述目标早日达到。石墨型碳是商业锂离子电池最重要的负极材料,但其有限的比容量和低离子扩散速率严重制约了当前电池的储电量与快充性能。过渡金属氧化物很有希望成为石墨碳的取代物,但现有技术依然无法克服该种材料的一些固有缺陷、从而阻碍了它们的商业应用。申请人近期开发了一种简单的过渡金属合金原位电化学腐蚀技术来制备具有高储锂性能的金属氧化物基负极材料。但该集成式杂化结构材料的储能机制尚未探明,对应的Cu-Mn基负极材料因其既定的不理想活性组分、在储锂性能上也还存在不足。本申请项目将致力于揭示这种集成式电极材料的协同储能机制,并依之筛选理想的合金原料、进而创制出具有全面优异储锂性能的金属氧化物基负极材料。

结项摘要

开发兼具高容量、高功率、高安全性与高循环稳定性的新型锂电池意义重大,而实现具有优异储锂性能关键电极材料的创制及规模化制备将有助于上述目标早日达到。本项目拟基于申请人所发明的一种简单的过渡金属合金原位电化学腐蚀技术来制备具有高储锂性能的金属氧化物基集成式杂化结构材料,并结合实验与仿真模拟手段来深入揭示其协同储能机制,最后可通过筛选合金原料而创制出具有全面优异储能性能的新型锂电负极材料。而鉴于项目执行过程中在仿真模拟方面所遇到的困难,遂扩大了对合金原料的筛选与使用范围,不仅对Cu-Mn、Ni-Mn、Ni-Fe-Co等固溶体型合金的电化学腐蚀机理及其所衍生的集成式纳米多孔电极的储能机制进行了广泛的实验探索,还炼制了Co-P、Co-Fe-P等混合物型合金箔来探讨相应的机理机制。以此,不仅进一步明确了不同类型合金在中性NaCl电解液中的腐蚀规律及所得集成型一体化电极材料的形貌结构演变过程,还发现基于Co-P合金所制备的目标电极具有非常理想的储能结构特征。特别地,所制备出的三维介孔Co2P基一体化材料不仅可以实现远高于当前水平的单位体积活性物质载量(堆密度高达~3.5g/cm3),得益于该基质材料良好的导电性还可以免除任何金属集流体的使用,而这种形貌结构与化学组成的协同集成最终也使得该独立自支撑电极展现出了非常优异、全面的储锂及储钠性能,如在10mA/cm2的大电流密度下循环6000圈后仍然保持1491mAh/cm3的高可逆储锂比容量。受此启发以及考虑到纳米多孔石墨烯型碳材料在作为离子-电子双良导体的天然优势,本项目也同时利用已有发明技术创制了以金属化合物纳米晶与类石墨烯碳为基本单元构筑的三维有序大孔晶体碳质框架材料OMGCs,其作为块体电极也展现出了非常优异的电化学储能性能。总而言之,上述研究可为新一代、高性能集成式一体化电池电极的设计开发提供关键的理论与技术支持。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Hybrid electrolyte-mediated nano-scaled gamma-Fe2O3 cathode for emerging aqueous zinc battery
用于新兴水性锌电池的混合电解质介导的纳米级γ-Fe2O3阴极
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Jingying Duan;Kemeng Ji;Luofu Min;Yang Zhang;Ting Yang;Mingming Chen;Chengyang Wang
  • 通讯作者:
    Chengyang Wang
Engineering Co-P alloy foil to a well-designed integrated electrode toward high-performance electrochemical energy storage
将 Co-P 合金箔设计为精心设计的集成电极,以实现高性能电化学储能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Advanced Materials
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Mengqian Wu;Jiang Wang;Zhaozhao Liu;Xinyu Liu;Jingying Duan;Ting Yang;Jiao Lan;Yongwen Tan;Chengyang Wang;Mingming Chen;Kemeng Ji
  • 通讯作者:
    Kemeng Ji
Facile synthesis of N, P‐codoped hard carbon nanoporous microspheres from lignin for high‐performance anodes of sodium‐ion batteries
从木质素轻松合成 N、P 共掺杂硬碳纳米多孔微球,用于高性能钠离子电池阳极
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    ChemElectroChem
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Jie Zhang;Jingying Duan;Yang Zhang;Mingming Chen;Kemeng Ji;Chengyang Wang
  • 通讯作者:
    Chengyang Wang
Ordered macroporous graphenic carbon-based framework materials and their lowtemperature co-sacrificial template synthesis mechanism
有序大孔石墨烯碳基骨架材料及其低温共牺牲模板合成机理
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    Cell Reports Physical Science
  • 影响因子:
    8.9
  • 作者:
    Kemeng Ji;Guohong Liang;Yuhao Shen;Hongxing Dai;Jiuhui Han;Yoshikazu Ito;Takeshi Fujita;Jun-ichi Fujita;Chengyang Wang;Mingming Chen
  • 通讯作者:
    Mingming Chen
Ultrasmall NiS2 Nanocrystals embedded in ordered macroporous graphenic carbon matrix for efficiently pseudocapacitive sodium storage
嵌入有序大孔石墨烯碳基质中的超小 NiS2 纳米晶体,用于高效赝电容钠存储
  • DOI:
    10.1039/d2sc03016k
  • 发表时间:
    2022-10-26
  • 期刊:
    Transactions of Tianjin University
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Avila, Claudio;Cassani, Carlo;Kogej, Thierry;Mazuela, Javier;Sarda, Sunil;Clayton, Adam D.;Kossenjans, Michael;Green, Clive P.;Bourne, Richard A.
  • 通讯作者:
    Bourne, Richard A.

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

双模板法制备具有介孔孔壁的三维有序大孔二氧化铈及其改善的低温还原性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chinese Journal of Catalysis
  • 影响因子:
    16.5
  • 作者:
    张晗;张磊;邓积光;刘雨溪;蒋海燕;石凤娟;吉科猛;戴洪兴
  • 通讯作者:
    戴洪兴

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

吉科猛的其他基金

基于石墨间层质心插入理论的插层化学基本反应机制研究
  • 批准号:
    22379110
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码