分级孔结构的普鲁士蓝类配合物纳米晶体的合成及在钠离子电池中的应用研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21401056
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0502.无机功能材料化学
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

The utilization of renewable energy, such as wind power or solar energy, requires grid-scale energy storage system to overcome the intermittent supplement of electricity. Sodium-ion battery has been considered as the promising solution for grid-scale energy storage, owing to the low cost and high durability. Prussian Blue analogues are suitable electrodes for sodium-ion battery because of the good affinity towards sodium ion and good electric and ion conductivity. However, the application of Prussian Blue analogues in sodium-ion battery is often hindered by the small size of the intrinsic micropores, low crystallinity or micron sizes. In this proposal, we propose to construct hierarchical pores inside Prussian Blue analogues nanocrystals. Such porous Prussian Blue analogues are expected to overcome the low ion storage capability, the small contactable surface area, and poor crystallinity of usual Prussian Blue analogues, and improve the performance of sodium-ion battery.
清洁能源发电技术,如风力发电或光能发电,需与电网级蓄能系统相配合以克服间歇性发电的缺点。钠离子电池技术以其低成本、高可靠性成为极具潜力的电网级蓄能系统组成部分。普鲁士蓝类配合物因其良好的钠离子亲和性和良好的导电、导离子特性正受到研究人员的青睐。常见的普鲁士蓝类配合物晶体具有小孔径、低结晶度或微米级尺寸等特征,制约着以此为电极的高性能钠离子电池的开发。本课题拟以浸蚀法,在普鲁士蓝类配合物纳米晶体内部构筑覆盖从亚纳米、纳米到亚微米孔径的多级孔结构。这样的新型普鲁士蓝类配合物晶体将集分级孔结构、高结晶度和纳米尺寸于一身,有望克服常见普鲁士蓝类配合物晶体的低离子存储能力、较小的可接触表面积和较低的结晶度等缺陷。我们期待以分级孔结构的普鲁士蓝类配合物纳米晶体为电极的钠离子电池可表现出更好的性能。

结项摘要

清洁能源发电技术,如风力发电或光能发电,需与电网级蓄能系统相配合以克服间歇性发电的缺点。钠、钾离子电池技术以其低成本、高可靠性成为极具潜力的电网级蓄能系统组成部分。普鲁士蓝类配合物因其良好的钠、钾离子亲和性和良好的导电、导离子特性正受到研究人员的青睐。常见的普鲁士蓝类配合物晶体具有小孔径、低结晶度或微米级尺寸等特征,制约着以此为电极的高性能电池的开发。为提高基于普鲁士蓝类配合物的碱金属离子电池性能,需要瞄准制约普鲁士蓝类配合物的碱金属离子存储性能的三个关键因素—孔结构、结晶程度和颗粒尺寸,进行材料的理性设计与制备。本项目通过引入弱螯合剂-柠檬酸盐,建立了单分散普鲁士蓝类配合物纳米晶体的精准合成方法,实现了尺寸(50—500纳米区间)和结构高度可控的单晶纳米粒子合成。在此基础上,进一步考察了纳米粒子在酸性环境下的解离行为,发现单晶纳米粒子的不同晶面、区域具有不同的解离速率。基于这一规律,发展出在单晶颗粒内空间可控的空穴构筑方法。利用该法,可在晶体内部构筑出直径1-100纳米的空穴,从而形成微孔-介孔-大孔兼有的分级孔结构。由于酸刻蚀的流动性,这些分级孔的孔道相互连通。受益于此,将具有分级孔结构的普鲁士蓝类配合物单晶纳米粒子或衍生碳化物用作钠、钾离子电池正极时,产生了显著的介观结构效应:由于电极的固-液界面面积得以扩张,使钠、钾离子的传输以跨越固-液界面为主,减小了晶格内部输运所占的比重,从而增大了钠、钾离子在整个电极内部的扩散系数。这一效应,使以分级孔结构的颗粒为活性物质的电极的倍率性能与长循环稳定性得到显著提高。通过本项目的研究,为今后进一步构筑基于普鲁士蓝类配合物晶体的微纳器件打下湿化学合成基础,也为进一步探索配合物晶体的介观结构效应铺平了道路,同时对制备高性能的新型能源存储材料提供了一些启发。

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)
Prussian Blue Analogue Mesoframes for Enhanced Aqueous Sodium-ion Storage
用于增强水性钠离子存储的普鲁士蓝类似介观框架
  • DOI:
    10.3390/cryst8010023
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Crystals
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Sun Huiyun;Wei Zhang;Hu Ming
  • 通讯作者:
    Hu Ming
Spontaneous Weaving of Graphitic Carbon Networks Synthesized by Pyrolysis of ZIF-67 Crystals
ZIF-67 晶体热解合成石墨碳网络的自发编织
  • DOI:
    10.1002/anie.201701252
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Angewandte Chemie International Edition
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang Wei;Jiang Xiangfen;Wang Xuebin;Kaneti Yusuf Valentino;Chen Yinxiang;Liu Jian;Jiang Ji-Sen;Yamauchi Yusuke;Hu Ming
  • 通讯作者:
    Hu Ming
Well-Defined Cyanometallate Coordination-Polymer Nanoarchitectures Realized by Wet-Chemical Manipulation
通过湿化学操作实现明确的氰基金属盐配位聚合物纳米结构
  • DOI:
    10.1002/cnma.201700112
  • 发表时间:
    2017-11
  • 期刊:
    Chemnanomat
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Zhao Yanyi;Zhang Wei;Hu Ming
  • 通讯作者:
    Hu Ming
Mesocrystalline coordination polymer as a promising cathode for sodium-ion batteries
介晶配位聚合物作为钠离子电池的有前途的阴极
  • DOI:
    10.1039/c5cc08754f
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Meng Qi;Zhang Wei;Hu Ming;Jiang Ji-Sen
  • 通讯作者:
    Jiang Ji-Sen
Coordination Polymer Nanoglue: Robust Adhesion Based on Collective Lamellar Stacking of Nanoplates
配位聚合物纳米胶:基于纳米板集体层状堆积的强大粘合力
  • DOI:
    10.1021/acsnano.6b08068
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    ACS NANO
  • 影响因子:
    17.1
  • 作者:
    Zhao Yanyi;Li Wenwu;Jiang Xiangfen;Li Fengqiong;Li Xin;Zhang Wei;Jiang Ji-Sen;Liu Jian;Ariga Katsuhiko;Hu Ming
  • 通讯作者:
    Hu Ming

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  • 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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