全钒液流电池的质子传导膜研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21076112
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    36.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0804.分离工程
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

面向风能、太阳能发电等新能源产业对大规模蓄电储能装备的重大需求,研究全钒液流电池的质子传导膜材料制备方法、成膜机理与膜材料设计理论。提出以含氟高分子为基体原料,使用具有质子传导功能的单体化合物在基体中聚合,形成高分子链互穿网络结构的质子传导膜;前者提供膜材料耐氧化、耐腐蚀性能,后者提供质子传导通道。对质子传导膜材料的分子聚集体化学组成、微结构与带电粒子选择性迁移之间的关系进行研究,揭示制备过程控制参数对膜材料化学组成、微结构的影响规律,建立面向液流电池过程的质子传导膜材料设计理论与方法。通过设计质子传导功能单体的基团组成、分子结构,合理调控含氟高分子基体与质子传导聚合物的相互作用,有望实现亲水基团和疏水基团平衡,有效抑制膜材料溶胀和水分子渗透。本项目成果能够为新能源装备开发提供所需的膜材料,形成质子传导膜设计方法和和技术基础,对于发展新能源战略产业具有重大现实价值和理论意义。

结项摘要

面向风能、太阳能等新能源产业发展对大规模蓄电储能装备的重大需求,研究全钒液流电池的质子传导膜材料制备过程的成膜机理和膜材料设计方法。突破现有“离子交换”传质机理的限制,利用钒电解液中不同价态钒离子与氢离子相比,在体积和荷电量的差异,提出利用纳米尺度多孔膜的离子“筛分”和“静电排斥”效应进行离子分离的概念。结果表明,本项目研究成功具有纳米孔结构的PVDF膜,孔径分布在4-8 nm,添加物在成膜过程中起到了致孔剂的作用。成膜过程中随着溶剂挥发,疏水性PVDF分子和亲水性添加物分子各自团聚成单一组分富集相,超过临界相变浓度后发生相分离。随后,将脱除溶剂后的干态膜浸入水中,使水溶性添加物溶解到水中,留下的“空穴”彼此连通成为具有纳米孔结构的多孔膜。在国际上首次完成聚偏氟乙烯(PVDF)的全钒液流电池专用质子传导膜制造工艺放大,成功制得面积800×1000mm的质子传导膜,厚度80~160微米,电导率大于3×10-2S/cm。本项目成果为液流电池装备开发所需的隔膜研究提供基础理论和技术支撑,对于发展新能源战略产业具有重大现实意义和理论价值。

项目成果

期刊论文数量(17)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
质子传导膜制备方法放大与膜性能表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    膜科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘平;青格乐图;郭伟男;陈晓;初晓;王保国;LIU Ping,Qingge Geletu,GUO Weinan,CHEN Xiao, CHU X
  • 通讯作者:
    LIU Ping,Qingge Geletu,GUO Weinan,CHEN Xiao, CHU X
Effect of Polyhydroxy-Alcohol on the Electrochemical Behavior of the Positive Electrolyte for Vanadium Redox Flow Batteries
多羟基醇对钒氧化还原液流电池正极电解液电化学行为的影响
  • DOI:
    10.1149/2.091206jes
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Journal of the Electrochemical Society
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Jia, Zhijun;Wang, Baoguo;Song, Shiqiang;Chen, Xiao
  • 通讯作者:
    Chen, Xiao
电化学基础(Ⅳ)——电极过程动力学
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    储能科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马洪运;贾志军;吴旭冉;廖斯达;王保国
  • 通讯作者:
    王保国
电化学基础(Ⅲ)——双电层模型及其发展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    储能科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吴旭冉;贾志军;马洪运;廖斯达;王保国
  • 通讯作者:
    王保国
基于交流阻抗法的离子交换膜电阻研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    膜科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王保国
  • 通讯作者:
    王保国

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其他文献

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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    杨基础
基于Simha-Somcynsky状态方程的高分子-溶剂体系扩散系数模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨基础;吕宏凌;王保国
  • 通讯作者:
    王保国
雷诺应力模型在三维湍流流场计算
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张雅;王保国;刘淑艳
  • 通讯作者:
    刘淑艳

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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]
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          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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