多功能梯度化复合聚合物电解质的设计制备及其锂离子传导机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51873011
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    59.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0310.其他有机高分子功能材料
  • 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

In order to meet the technical requirements of next-generation lithium-ion batteries for high-performance and multi-functional electrolyte materials, the new type of poly(acrylic acid - six fluorine butyl acrylate) block polymers and high dielectric poly (vinylidene fluoride - hexafluoropropylene) copolymer will be used as raw material in this project, and the porous electrolyte skeleton materials containing BaTiO3 with a gradient change of content through electrospinning. And the porous polydopamine microspheres will also be incorporated into to the gradient skeleton materials. The quasi-solid composite polymer electrolyte can be prepared after gelation process of the gradient skeleton materials by using the solution consisting of low boiling point plasticizers and lithium salt with large anion groups and subsequent drying process. The conduction mechanism of lithium ion in multiphase system and multistage micro/nano structure will be analyzed, and the influence of quasi-solid electrolyte on the positive and negative electrode interface stabilization in the process of cell cycle, as well as the capture mechanism of dissolved metal ions from the anode material will be studied. The relationship between material composition, structure parameters of quasi-solid electrolyte and the electrochemical properties and battery cycle performance can be established. Through the optimization of composite electrolyte material composition, structure design and preparation process, the multi-function quasi-solid composite polymer electrolyte materials with high security, high ionic conductivity and electrochemical stability, good mechanical strength and improved stability of the positive and negative electrode interface will be obtained. It can provide technical foundation for design and development of polymer electrolyte with high efficiency and high safety.
为满足下一代锂电池对于高性能多功能电解质材料的技术要求,本项目采用新型聚丙烯酸-丙烯酸六氟丁酯嵌段聚合物和高介电聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物为原料,通过静电纺丝法制备BaTiO3含量呈梯度变化的多孔电解质骨架材料,同时将多孔聚多巴胺微球复合到梯度化骨架中,经含有大负离子基团锂盐的低沸点增塑剂溶液的凝胶化及干燥处理得到准固态复合聚合物电解质。分析该电解质多相体系、多级微/纳米结构中锂离子的传导机制,研究准固态电解质在电池循环过程中对于正、负极界面稳定化的影响,以及对正极材料溶解的金属离子的捕获机制,建立多孔电解质材料组成、结构参数与电化学性能和电池循环性能之间的关联性。通过复合电解质材料组成、结构设计和制备工艺的优化,获得具有高安全性、高离子电导率、高电化学稳定性、良好机械强度和能够同时稳定正、负极电极界面的多功能准固态复合聚合物电解质材料,为高效、安全的聚合物电解质的设计和开发建立技术基础。

结项摘要

为满足下一代锂电池对于高性能多功能电解质材料的技术要求,本课题通过静电纺丝技术将纳米钛酸钡(BTO)和六方氮化硼纳米片(h-BNNS)引入到PVDF-HFP基体中,制备了梯度结构的纳米纤维膜,将其凝胶化得到非对称聚合物电解质,匹配三元高压正极可以实现界面的稳定,具有较高的电化学性能。以该电解质组装的Li/LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2电池在0.5 C下循环的初始放电比容量为151 mAh g-1,进行170次循环后容量仍保持初始的80%。在此基础上,制备了聚多巴胺包覆的BTO(PDA@BTO),通过静电纺丝将其与BTO引入到PVDF-HFP基体中制得非对称聚合物电解质,其中掺杂PDA@BTO的一侧靠近锂金属负极,既可以避免钛离子与锂金属的副反应,又可以改善电极电解质的界面接触性能。该电解质的离子电导率高达5.36×10-3 S cm-1,使用该电解质组装的Li/LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2电池在0.5 C下循环的初始放电比容量为197 mAh g-1,并且在10 C的大电流密度下放电比容量仍可保持在113 mAh g-1。此外,将RAFT乳液聚合合成的三嵌段聚合物PAA-b-PnBA-b-PAA和PAA-b-(PnBA-co-PHFBA)-b-PAA作为Li-S电池正极粘结剂,减缓了电池循环过程中造成的电极结构破坏,可增强与多硫化物的亲和性,抑制硫穿梭效应,改善Li-S电池的容量衰减率、库伦效率及电极结构稳定性。通过本项目的研究,得到了可配合商业三元正极和高容量金属锂负极,具有高安全性、高离子电导率、高电化学稳定性、良好机械强度,能够同时稳定正、负极电极界面的多功能准固态复合聚合物电解质材料,以及高性能Li-S电池正极粘结剂,为高效、安全的聚合物电解质及电池粘结剂的设计和开发建立了技术基础。

项目成果

期刊论文数量(36)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Recent advances in gel polymer electrolyte for high-performance lithium batteries
高性能锂电池凝胶聚合物电解质的最新进展
  • DOI:
    10.1016/j.jechem.2018.12.013
  • 发表时间:
    2019-10-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY
  • 影响因子:
    13.1
  • 作者:
    Zhu, Ming;Wu, Jiaxin;Sui, Gang
  • 通讯作者:
    Sui, Gang
Self-Enhancing Gel Polymer Electrolyte by In Situ Construction for Enabling Safe Lithium Metal Battery.
原位构建自增强凝胶聚合物电解质以实现安全的锂金属电池
  • DOI:
    10.1002/advs.202103663
  • 发表时间:
    2022-03
  • 期刊:
    Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chen D;Zhu M;Kang P;Zhu T;Yuan H;Lan J;Yang X;Sui G
  • 通讯作者:
    Sui G
Multifunctional gel polymer electrolyte suppressing lithium dendrites and stabling cathodes by asymmetric structural design
通过不对称结构设计抑制锂枝晶并稳定正极的多功能凝胶聚合物电解质
  • DOI:
    10.1016/j.jelechem.2022.116263
  • 发表时间:
    2022-03
  • 期刊:
    Journal of Electroanalytical Chemistry
  • 影响因子:
    4.5
  • 作者:
    Yanyan Zhu;Dongli Chen;Yaotian Su;Lu Yu;Peibin Kang;Jinle Lan;Xiaoping Yang;Gang Sui
  • 通讯作者:
    Gang Sui
Achieving excellent electromagnetic wave absorption of ZnFe2O4@CNT/polyvinylidene fluoride flexible composite membranes by adjusting processing conditions
通过调整加工条件实现ZnFe2O4@CNT/聚偏氟乙烯柔性复合膜优异的电磁波吸收性能
  • DOI:
    10.1016/j.compositesa.2020.105866
  • 发表时间:
    2020-06-01
  • 期刊:
    COMPOSITES PART A-APPLIED SCIENCE AND MANUFACTURING
  • 影响因子:
    8.7
  • 作者:
    Li, Fei;Zhan, Wenwei;Yang, Xiaoping
  • 通讯作者:
    Yang, Xiaoping
The acquirement of desirable dielectric properties of carbon nanofiber composites based on the controlled crystallization
基于控制结晶的碳纳米纤维复合材料获得理想的介电性能
  • DOI:
    10.1002/pat.4951
  • 发表时间:
    2020-06
  • 期刊:
    Polymers for Advanced Technologies
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Su Yaotian;Chen Dongli;Zeng Juanjuan;Sui Gang;Lan Jinle;Yang Xiaoping
  • 通讯作者:
    Yang Xiaoping

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其他文献

功能性纳米纤维的静电纺丝制备及其生物医学应用研究
  • 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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无机粒子填充硅橡胶基介电弹性体的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    化工新型材料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李飞;张子靖;盛玲艳;吴崇刚;龚兴厚;隋刚;胡涛
  • 通讯作者:
    胡涛
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    杨小平
无机纳米粒子掺杂生物活性碳纳米纤维的制备及性能评价
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 作者:
    迟明超;隋刚;杨青;段顺;师玉洲, 蔡晴;杨小平
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    杨小平
Poly l-Lactic/hydroxyapatite h
聚L-乳酸/羟基磷灰石h
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 作者:
    隋刚;杨小平;梅芳;胡晓阳;陈
  • 通讯作者:

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隋刚的其他基金

碳纤维车身复合材料的增强结构设计、低成本成型及新能源车型应用的基础研究
  • 批准号:
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碳纳米纤维/聚合物复合材料微观结构与介电性能的关联性研究
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    51073019
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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]
      
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