基于阴离子氧化还原反应的高容量锂离子电池正极材料xLi2TiO3·(1-x)LiMnO2 的研究

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基本信息

  • 批准号:
    21865021
  • 项目类别:
    地区科学基金项目
  • 资助金额:
    38.0万
  • 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:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The actual specific capacity of the cathode materials for lithium ion batteries used in commercial applications is difficult to exceed 200 mAh/g. It is restricted by unavoidable theoretical limits based on classical transition metal redox. So the energy density of lithium ion batteries is difficult to be further improved. New positive materials with higher capacity are urgently needed in the application field such as electric vehicles.. LixAyOz·LiBO2(A=Ru、Nb、Mn、Ti、Co;B=Fe、Co、Ni、Mn)compounds deliver a reversible capacity of 300 mAh/g based on anionic redox reaction of oxide ions. This project mainly studies the synthesis method of the material xLi2TiO3·(1-x)LiMnO2 with high capacity and the process mechanism of synthetic reaction and optimizes synthetic process. The mechanism of charging and discharging process will be studied. The factors influencing the reversibility, cycle stability and thermal stability during charging and discharging will be discussed. Study on doping modification of the material will be carried out through experiment and theoretical calculation with the density functional theory(DFT) of the first principle, the type of doping element and stoichiometric ratio will be optimized. Finally,surface modification will be carried out for improving cycling performance. Theoretical foundation and technical support will be given for its industrialization.
基于过渡金属元素氧化还原反应的已商业化锂离子电池正极材料受理论容量限制,实际比容量难于超过200 mAh/g,难于进一步提高锂离子电池的能量密度,而以电动汽车为代表的应用领域迫切需要开发容量更高的新型正极材料。. 基于阴离子氧化还原反应的锂离子电池正极材料LixAyOz·LiBO2(A=Ru、Nb、Ti、Co;B=Fe、Co、Ni、Mn),可获得大于300 mAh/g的容量。本项目主要研究这类高容量材料xLi2TiO3·(1-x)LiMnO2的合成方法,合成反应过程机理,优化合成工艺;研究其充放电过程机理,影响充放电可逆性、充放电循环稳定性及热稳定性的因素;通过实验与理论计算(第一原理的密度泛函理论DFT)相结合的方法,对材料进行掺杂改性研究,优化掺杂元素种类和化学计量配比;最后进行表面修饰改善性能的研究;为今后可能的产业化提供理论依据与技术支撑。

结项摘要

基于过渡金属元素氧化还原反应的锂离子电池正极材料受理论容量限制,实际比容量最高可达200 mAh/g左右,难于进一步提高。基于阴离子氧化还原反应的锂离子电池正极材料LixAyOz·LiBO2(A=Ru、Nb、Ti、Mn 、Co;B=Fe、Co、Ni、Mn),可获得大于300 mAh/g的容量,是未来高容量正极材料发展的方向。. 本项目研究了该类高容量材料xLi2TiO3 · (1-x) LiMnO2的合成方法,合成反应过程机理,优化合成工艺;通过比较固相高温合成,溶胶-凝胶合成法,离子渗透等方法合成高容量正极材料,固相混合反应中,研究化学反应机理,研究多元醇辅助离子渗透的化学反应动力学原理。运用材料科学多种研究手段,研究合成过程相变过程机理,优化了合成工艺。. 其次研究了高容量锂离子电池正极材料 xLi2TiO3 · (1-x) LiMnO2 性能衰减机理,材料 xLi2TiO3 · (1-x) LiMnO2 结构变化与性能之间的关系,充放电过程电化学反应机理,影响充放电可逆性的因素,影响充放电稳定性的因素。Li2TiO3中激发氧阴离子氧化还原活性的影响因素。. 最后研究了高容量锂离子电池正极材料xLi2TiO3 · (1-x) LiMnO2性能改善方法。采用第一原理的密度泛函理论(DFT),建立正极材料xLi2TiO3 · (1-x) LiMnO2电子结构的计算模型,对不同掺杂元素的种类和掺杂量进行电子结构计算,研究电子结构与材料性能之间的关系,找到最佳的掺杂元素种类和数量,通过实验对计算结果进行验证。通过实验与理论计算相结合的方法,优化过渡金属种类和化学配比的选择。通过实验方法选择适当的表面包覆剂和包覆工艺对 xLi2TiO3 · (1-x) LiMnO2材料进行表面包覆改性。. 项目对阴离子氧化还原反应正极材料合成方法进行了有意义的探索,获得了较好的合成工艺,对合成机理、电化学反应机理、材料改性方法进行了系统研究,对促进材料的规模化生产有应用具有重要的理论指导意义。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
锂离子电池阴离子氧化还原正极材料研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    化 工 新 型 材 料
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王晓涛;吴 丹;傅仲祥;孔德昊;李 卫;特古斯
  • 通讯作者:
    特古斯
Study on La-doped lithium-rich manganese-based cathode materials (Li 1.5 Mn 0.7 Co 0.15 Ni 0.15 O 2.5 )
La掺杂富锂锰基正极材料(Li 1.5 Mn 0.7 Co 0.15 Ni 0.15 O 2.5 )的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    International Journal of ELECTROCHEMICAL SCIENCE
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Zhongxiang Fu;Wei Li;Xiaotao Wang;Dehao Kong;Han Wu;Oimod Haschuluu;O. Tegus;Siqin Bator
  • 通讯作者:
    Siqin Bator
Solid Electrolyte Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3 as Coating for High Voltage Spinel LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode Material
固体电解质Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3作为高压尖晶石LiNi0.5Mn1.5O4正极材料涂层
  • DOI:
    10.20964/2020.05.35
  • 发表时间:
    2020-05
  • 期刊:
    Int. J. Electrochem. Sci.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Dan Wu;Wei Li;O. Tegus;Yanchun Yang;Xiao Tian;Siqin Bator
  • 通讯作者:
    Siqin Bator
Study on Modified High Voltage (5V) Spinel Lithium Manganate Used for Energy Storage Lithium Titanate Batteries
储能钛酸锂电池用改性高电压(5V)尖晶石锰酸锂的研究
  • DOI:
    10.4028/www.scientific.net/ssp.310.58
  • 发表时间:
    2020-09
  • 期刊:
    Solid State Phenomena
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Dan Wu;Wei Li;O. Tegus;Siqin Bator
  • 通讯作者:
    Siqin Bator

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其他文献

Effect of magnetic layer thickness on magnetic properties of Ce-Fe-B thin films
磁性层厚度对Ce-Fe-B薄膜磁性能的影响
  • DOI:
    10.1016/j.jre.2017.12.010
  • 发表时间:
    2018-06
  • 期刊:
    Journal of Rare Earths
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    孙亚超;朱明刚;刘伟;韩瑞;李卫
  • 通讯作者:
    李卫
以癫痫发作为首发症状的表皮样囊肿合并脑皮质发育不良一例报道
  • DOI:
    10.3760/cma.j.issn.1671-8925.2019.08.013
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    秦兵
Nd-Dy-Fe-Co-B磁体的环境加速腐蚀行为研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    刘国军;赵睿;朱明刚;李卫
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    周兵*(通讯作者)
二咪唑-Ag(Ⅰ)配位聚合物发光凝胶的设计与制备
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chemical Journal of Chinese Universities
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗亮;李卫;高戈;兰静波;游劲松
  • 通讯作者:
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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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