原位透射电镜研究高硫负载量锂硫电池硫正极材料的单体锂化及其电化学性能
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:11804048
- 项目类别:青年科学基金项目
- 资助金额:22.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:A2001.凝聚态物质结构、相变和晶格动力学
- 结题年份:2021
- 批准年份:2018
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2019-01-01 至2021-12-31
- 项目参与者:徐开兵; 关国强; 孙林; 张剑华; 彭宇璇; 姜丹;
- 关键词:
项目摘要
In recent years, lithium-sulfur batteries electrode materials has made great progress in preparation, performance and theoretical analysis. However, the electrochemical performance of lithium-sulfur batteries with high sulphur-loading need be further improved, especially the electrochemical reaction, intermediate species and volume change of the electrode materials require further investigation. Based on my research foundation, this work will be carried out as follows: (1) The preparation of high sulphur-loading S-C@adsorption layer composites electrode materials. (2) Study on the influence of high sulphur-loading on the S-C@adsorption layer composite structures during lithiation process by TEM-STM electrical property testing system; discussing the influence of different species and thickness of adsorption layer on sulphur adsorption effect in case of high sulphur-loading, explaining the effect and mechanism of adsorption layer on lithiated performance of S-C@adsorption layer materials by combining electrochemical kinetics; study on the microstructure evolution and lithium insertion-deinsertion mechanism during lithiation process of liquid and solid S-C@adsorption layer composites electrode materials with high sulphur-loading, obtaining the related parameters that deduce volume change, avoid intermediate production that affect performance, and improve conductivity of sulfur-based composites materials. (3) Testing the electrochemical performance of liquid and solid S-C@adsorption layer electrode materials, selecting the composite materials with excellent performance and constructing high performance lithium battery devices.
近年来,锂硫电池电极材料的制备、性能和理论分析方面已经取得很大的进步。但高硫负载情况下,锂硫电池电化学性能还需进一步提高,特别是电化学反应过程、反应中间体及体积变化等关键问题还需要深入研究。基于申请者的研究基础,拟开展如下工作:(1)高负载硫-碳@吸附层复合电极材料的制备。(2)通过TEM-STM电学测试系统,研究锂化过程中高硫负载对硫-碳@吸附层结构的影响;在高硫负载情况下,研究不同种类和不同厚度吸附层材料对硫吸附作用的影响,结合电化学动力学阐明吸附层对硫-碳@吸附层材料锂化性能的影响及影响机理;研究高负载液态和固态硫-碳@吸附层复合材料锂化过程中微结构演化和嵌/脱锂机制,获得减小体积变化、避免影响性能的化学成分产生和提高复合材料电导率等相关参数。(3)测试液态和固态硫-碳@吸附层复合结构电极材料的电化学性能,遴选出性能优异的液态和固态硫-碳@吸附层复合结构,构建高性能的锂电池器件。
结项摘要
近年来,锂硫电池电极材料的制备、性能和理论分析方面已经取得很大的进步。但高硫负载情况下,锂硫电池电化学性能还需进一步提高,特别是电化学反应过程、反应中间体及体积变化等关键问题还需要深入研究。申请者通过三年的研究工作,获得多种高负载硫-碳@吸附层复合电极材料的制备方法,获得了锂硫电池电化学反应过程、反应中间体及体积变化等关键的电化学反应结果,提高了锂硫电池的电化学性能。重要结果和关键数据有:(1)成功制备了NiCo2O4/S复合结构、S-CNT@MXene复合结构、S@C@TiO2@C复合结构、MnO2@C/S复合结构、S@Co3O4/C复合结构、S@C@TiO2复合结构、S@CoO/C复合结构等锂硫电池电极复合材料,实现了高硫负载的硫-碳@吸附层结构。利用原位系统,研究部分硫-碳@吸附层复合电极材料在锂化过程中的微结构演化,实现对锂硫电池电化学反应过程中化学成分变化、体积变化和SEI膜变化等的有效控制,提出硫-碳@吸附层复合电极材料在反应过程中嵌/脱锂的机制。测试硫-碳@吸附层复合结构(NiCo2O4/S复合结构、S-CNT@MXene复合结构、S@C@TiO2@C复合结构、MnO2@C/S复合结构、S@Co3O4/C复合结构、S@C@TiO2复合结构、S@CoO/C复合结构)电极材料的电化学性能,获得性能优异的硫-碳@吸附层复合结构,构建了高性能的锂电池器件。(2)在该项目的支持下,成功制备了Sb@N-CM纳米棒、BiPO4@void@C/CNT纳米粒子、C-MoS2/CNTs复合材料、Co0.85Se@NCMT复合材料、NiS2/NiSe2异质结复合材料、CCF@SnS@G复合材料、N-CBCNT@rP复合材料等电池电极复合材料,并研究了这些复合材料的电池性能,获得了高性能的锂离子电池和钠离子电池。利用原位系统,研究这些复合材料在锂化过程中的微结构演化,揭示这些复合结构在反应过程中嵌/脱锂的机制。通过3年的课题研究,共发表SCI论文10篇,包括Advanced Science (1 篇)、Small (2 篇)、Journal of Materials Chemistry A(1 篇)、Chemical Engineering Journal (1 篇)等,申请专利3项,培养参与项目的1名讲师晋升为副教授,培养1名硕士毕业生,在读硕士研究生3名。
项目成果
期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Electrochemical energy storage application of CuO/CuO@Ni-CoMoO4·0.75H2O nanobelt arrays grown directly on Cu foam
直接在泡沫铜上生长的CuO/CuO@Ni-CoMoO4·0.75H2O纳米带阵列的电化学储能应用
- DOI:--
- 发表时间:2021
- 期刊:Progress in Natural Science: Materials International
- 影响因子:--
- 作者:Liu Qian
- 通讯作者:Liu Qian
Enhanced reversible sodium storage by thin carbon layer encapsulated MoS2 nanospheres on interwoven carbon nanotubes
通过在交织的碳纳米管上封装薄碳层 MoS2 纳米球来增强可逆钠存储
- DOI:10.1016/j.ssi.2020.115522
- 发表时间:2021
- 期刊:Solid State Ionics
- 影响因子:3.2
- 作者:Lu Wenwen;Zhu Jinqi;He Shu-Ang;Cui Zhe;Wang Hao;Xu Chaoting;Liu Qian;Zou Rujia
- 通讯作者:Zou Rujia
Reversible formation of networked porous Sb nanoparticles during cycling: Sb nanoparticles encapsulated in a nitrogen-doped carbon matrix with nanorod structures for high-performance Li-ion batteries
循环过程中网络状多孔锑纳米粒子的可逆形成:封装在具有纳米棒结构的氮掺杂碳基质中的锑纳米粒子,用于高性能锂离子电池
- DOI:10.1039/c9ta09093b
- 发表时间:2019
- 期刊:Journal of Materials Chemistry A
- 影响因子:11.9
- 作者:Feng Ping;Cui Zhe;He Shu-Ang;Liu Qian;Zhu Jinqi;Xu Chaoting;Zou Rujia;Hu Junqing
- 通讯作者:Hu Junqing
Red Phosphorus Anchored on Nitrogen-Doped Carbon Bubble-Carbon Nanotube Network for Highly Stable and Fast-Charging Lithium-Ion Batteries
锚定在氮掺杂碳气泡-碳纳米管网络上的红磷用于高度稳定和快速充电的锂离子电池
- DOI:10.1002/smll.202105866
- 发表时间:2021
- 期刊:Small
- 影响因子:13.3
- 作者:He Shu-Ang;Liu Qian;Cui Zhe;Xu Kaibing;Zou Rujia;Luo Wei;Zhu Meifang
- 通讯作者:Zhu Meifang
Enhancing the Electrochemical Performance of Sodium-Ion Batteries by Building Optimized NiS2/NiSe2 Heterostructures
通过构建优化的 NiS2/NiSe2 异质结构提高钠离子电池的电化学性能
- DOI:10.1002/smll.202104186
- 发表时间:2021
- 期刊:Small
- 影响因子:13.3
- 作者:He Shu-Ang;Cui Zhe;Liu Qian;He Guanjie;Brett Dan J. L.;Luo Wei;Zou Rujia;Zhu Meifang
- 通讯作者:Zhu Meifang
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- 作者:乔嘉;李洋洋;黄银兰;刘倩;薛小卫
- 通讯作者:薛小卫
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