过渡金属掺杂的稀土氧化物/碳纳米复合材料的制备及电化学性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21301102
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0502.无机功能材料化学
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The applicatin of rare earth oxides have not been cause a concern in the field of energy materials. The target of this project is the synthesis of different kinds of rare earth oxides/carbon nanocomposite materials, and realize the controllable fabrication of the size, morphology, surface area and electrochemistry. Explore its application in lithium-ion batteries as anode materials. More stable and better performance transition metal elements doping in rare earth oxide materials can be obtained. Explore their discharge-charge mechanism according to experiments and tests, and in order to obtain better performance transition metal elements doping in rare earth oxide/carbon electrode materials. Achieving the synthesis of rare earth oxide/carbon nanocomposite electrode materials. through facile and simple method.
稀土氧化物在能源材料领域中的应用尚未引起人们的关注。本项目旨在利用前期制备的多种不同形貌的碳纳米材料为载体,并对碳材料表面进行不同修饰,探索在温和条件下实现过渡金属掺杂的稀土氧化物-碳纳米复合材料的合成方法。实现负载颗粒尺寸、形貌、比表面积及电化学性能的可控。还拟通过过渡金属元素在稀土氧化物中的掺杂获得结构更加稳定,综合性能更加优越的新型电极材料。系统研究其构效关系并揭示其充放电机理,以获得性能优良的多种过渡金属掺杂的稀土氧化物-碳复合电极材料。

结项摘要

过渡金属氧化物在锂离子电池中的应用已经引起了人们的广泛关注。因为金属氧化物较目前商业化负极碳材料容量高出很多,但是氧化物材料有很多固有缺点,比如导电性差,在充放电过程中存在严重的体积效应,从而导致材料在充放电过程中容量迅速衰减。为了充分利用金属氧化物容量高的优点并改善其缺点,目前主要利用元素掺杂改性和碳复合来提升其性能,利用元素掺杂可以改善其结构性能,与碳材料构建复合材料,能提升材料的导电性。本项目旨在利用稀土元素的特殊电子特性,基于过渡金属氧化物的高容量,合成了一系列异质元素掺杂的,与碳纳米材料构建的复合材料。本课题合成的复合过渡金属氧化物MnCo2O4、CoMn2O4在高倍率性能下表现出优异循环稳定性,制备的ZnMn2O4/C复合材料大大提高了材料的整体导电性、合成的Zn、Mn掺杂Fe2O3复合材料提升了材料的结构稳定性,合成的MnO2/PPy,将导电聚合物与金属氧化物复合,通过温和简便的方法提升材料的导电性。本工作通过掺杂、改性、形貌调控、复合等一系列手段,制备了多种过渡金属氧化物,在此基础上,进行了详细的电化学性能测试,丰富了锂离子电池材料负极材料的研究领域。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Facile synthesis of Mn-doped hollow Fe2O3 nanospheres coated with polypyrrole as anodes for high-performance lithium-ion batteries
轻松合成聚吡咯涂覆的锰掺杂空心 Fe2O3 纳米球作为高性能锂离子电池的阳极
  • DOI:
    10.1039/c6ra08740j
  • 发表时间:
    2016-05
  • 期刊:
    RSC Adv.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李光达
  • 通讯作者:
    李光达
Preparation of a nanoporous CuO/Cu composite using a dealloy method for high performance lithium-ion batteries
脱合金法制备纳米多孔CuO/Cu复合材料用于高性能锂离子电池
  • DOI:
    10.1039/c5ra14123k
  • 发表时间:
    2015-08
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    李光达
  • 通讯作者:
    李光达
Facile synthesis of MnO2/polypyrrolenanorods and their enhanced lithium-storage properties
MnO2/聚吡咯纳米棒的简便合成及其增强的锂存储性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    RSC Adv.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李光达
  • 通讯作者:
    李光达
Facile synthesis of hierarchical hollow MoS2 nanotubes as anode materials for high-performance lithium-ion batteries
轻松合成分级空心MoS2纳米管作为高性能锂离子电池负极材料
  • DOI:
    10.1039/c4ce01493f
  • 发表时间:
    2014-01-01
  • 期刊:
    CRYSTENGCOMM
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    Li, Guangda;Zeng, Xiaoying;Wang, Meng
  • 通讯作者:
    Wang, Meng

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--"}}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--" }}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--"}}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

其他文献

MOF-derived Al-doped Na2FePO4F/mesoporous carbon nanonetwork composites as high-performance cathode material for sodium-ion batteries
MOF衍生铝掺杂Na2FePO4F/介孔碳纳米网络复合材料作为高性能钠离子电池正极材料
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2021.137905
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    李海明;王泰林;王雪;李光达;沈建兴;柴金陵
  • 通讯作者:
    柴金陵
Sodium superionic conductor NaTi2(PO4)3 surface layer modified P2-type Na2/3Ni1/3Mn2/3O2 as high-performance cathode for sodium-ion batteries
钠超离子导体NaTi2(PO4)3表面层改性P2型Na2/3Ni1/3Mn2/3O2作为高性能钠离子电池正极
  • DOI:
    10.1016/j.jpowsour.2021.229771
  • 发表时间:
    2021-05
  • 期刊:
    Journal of Power Sources
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    李海明;王泰林;王雪;李光达;杜毅;沈建兴;柴金陵
  • 通讯作者:
    柴金陵
产业地图中位置信息的可视化方式研究
  • DOI:
    10.16508/j.cnki.11-5866/n.2019.05.006
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    北京信息科技大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李光达;谷晓燕;徐晓敏;类骁
  • 通讯作者:
    类骁
基于认知科学的知识可视化过程及其影响因素研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    现代教育技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李光达;谭章禄
  • 通讯作者:
    谭章禄
基于叙词表构建食物安全 Ontology 时词间关系的利用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    计算机科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李光达;鲜国建;贾黎莉;常春;卢文林
  • 通讯作者:
    卢文林

其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi || "--" }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year || "--"}}
  • 期刊:
    {{ item.journal_name }}
  • 影响因子:
    {{ item.factor || "--" }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}
empty
内容获取失败,请点击重试
重试联系客服
title开始分析
查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:

AI项目思路

AI技术路线图

相似国自然基金

{{ item.name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 批准年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}

相似海外基金

{{ item.name }}
{{ item.translate_name }}
  • 批准号:
    {{ item.ratify_no }}
  • 财政年份:
    {{ item.approval_year }}
  • 资助金额:
    {{ item.support_num }}
  • 项目类别:
    {{ item.project_type }}
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了

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]
      
关闭
close
客服二维码