类石墨烯超薄二维(氢)氧化镍纳米材料的合成及其超级电容特性

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21371023
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0104.无机合成
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Due to their high surface area, special structure, and excellent electrochemical activity, the graphene-like ultrathin nanostructured materials show many competitive advantages, especially as electrode materials for supercapacitor. In our research, NiO and Ni(OH)2 are chosen for their high theoretical capacity. We will investigate the controllable synthesis processing of these ultrathin two-dimensional nanostructures and their supercapacitive performance. In our recent work, large-scale α-Ni(OH)2 and NiO ultrathin nanosheets with 10-20 thickness were prepared for the first time through microwave-assisted solvothermal method. In particular, Ni(OH)2 exhibited a superhigh discharge capacity of 4325 F/g at the current density of 1 A/g, which is far more than the reported results in literature and beyond tow times of the theoretical capacity. Based on formation mechanism of these ultrathin nanosheets, we will research the structure-controlled mechanism related to layer thickness, porosity and surface area, and further develop a versatile and efficient strategy for synthesizing ultrathin 2D nanostructured oxides, extending their species from inorganic layered compounds to non-layered transition metal oxide. We will focus on electrochemical behaviors of the as-synthesized 2D NiO and Ni(OH)2 nanosheets and relationship with their microstructure serving as activated materials for electrode in supercapacitor, to explore the state-of-the-art supercapacitor with ultrahigh energy and power density, to develop great potential of nanotechnology and material for application in energy conversion and storage devices.
由于具有较高的比表面积和优良的电化学活性及结构,类石墨烯超薄纳米结构材料应用于超级电容器材料具有很大的优势。本项目选择具有较大理论容量的NiO和Ni(OH)2 作为研究对象,研究其超薄2D结构的可控合成及超级电容性能。在近期工作中,申请人采用微波辅助溶剂热法大量制备出厚度为10-20 nm的超薄NiO、Ni(OH)2 二维纳米片,在1A/g的电流密度下,Ni(OH)2的放电比容量达到4325 F/g,远大于文献报道的结果,且超过理论容量的二倍。本项目拟在研究超薄纳米片形成机理的基础上,研究片层厚度、孔隙率和面积的调控机制,开发一种普适性的超薄二维纳米氧化物合成方法,扩展应用于非层状结构氧化物的合成。研究2D NiO 和Ni(OH)2 纳米片作为超级电容器电极活性材料的电化学行为及其与2D 纳米结构的关系,开发具有超高能量和功率密度的超级电容器。发展纳米技术与材料在能量转换与存储方面的应用。

结项摘要

能源存储器件包括锂离子电池及超级电容器,其中超级电容器因为充电时间只需几秒而具有很强的优势,但普通超级电容器的能量密度很低,限制了其应用。提高超级电容器的容量成为材料科学工作者的研究目标。本项目就是为了制备具有高容量的超级电容器材料而进行的研究。二维超薄氧化物如氧化镍以及多元氧化物等相比于块体材料其超级电容器的容量具有大幅度的提高,本项目发展了一种可以大规模制备氧化物超薄二维材料的简单快捷的方法,即采用微波反应器在几分钟之内制备出厚度在1纳米左右的氢氧化物,再经过热处理形成超薄的氧化物或多元氧化物材料,如NiO, Co3O4,SnO2 以及 ZnCoO2, CuCoO2, NiCoO2等多元化合物。研究了这些化合物超级电容器的性能,发现其超级电容器的性能得到大幅度提高,均为相应材料中的最高值。以这些材料制备出实现的超级电容器器件如非对称的超级电容器器件,其能量密度超过80Wh/kg, 采用离子液体作为电解液,能量密度可以达到105Wh/kg. 发明了一种制备单层石墨烯的化学方法,为单层石墨烯的大规模制备及应用提供了新途径。

项目成果

期刊论文数量(42)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(8)
Synthesis of novel ZnV2O4 spinel oxide nanosheets and their hydrogen storage properties
新型ZnV2O4尖晶石氧化物纳米片的合成及其储氢性能
  • DOI:
    10.1039/c3ce41859f
  • 发表时间:
    2014-01-01
  • 期刊:
    CRYSTENGCOMM
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Butt, Faheem K.;Cao, Chuanbao;Idrees, Faryal
  • 通讯作者:
    Idrees, Faryal
Hierarchical mesoporous NiCo2O4 hollow nanocubes for supercapacitors
用于超级电容器的分层介孔NiCo2O4空心纳米立方体
  • DOI:
    10.1039/c5cp07997g
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Zheng Chunrui;Cao Chuanbao;Chang Runling;Hou Jianhua;Zhai Huazhang
  • 通讯作者:
    Zhai Huazhang
Remarkable electrochemical lithium storage behaviour of two-dimensional ultrathin alpha-Ni(OH)(2) nanosheets
二维超薄α-Ni(OH)(2)纳米片显着的电化学储锂行为
  • DOI:
    10.1039/c5ra15514b
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Rsc Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Zhu Youqi;Cao Chuanbao
  • 通讯作者:
    Cao Chuanbao
Microwave Assisted Synthesis of Porous NiCo2O4 Microspheres: Application as High Performance Asymmetric and Symmetric Supercapacitors with Large Areal Capacitance.
微波辅助合成多孔 NiCo2O4 微球:作为高性能大面积电容不对称和对称超级电容器的应用
  • DOI:
    10.1038/srep22699
  • 发表时间:
    2016-03-03
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Khalid S;Cao C;Wang L;Zhu Y
  • 通讯作者:
    Zhu Y
Chrysanthemum-like TiO2 nanostructures with exceptional reversible capacity and high coulombic efficiency for lithium storage
菊花状 TiO2 纳米结构具有优异的可逆容量和高库仑效率,可用于锂存储
  • DOI:
    10.1039/c5ta00603a
  • 发表时间:
    2015-03
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Wang Lin;Nie Zhongyuan;Cao Chuanbao;Zhu Youqi;Khalid Syed
  • 通讯作者:
    Khalid Syed

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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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