高性能锂离子电池复相正极材料xLi2MnO3・(1-x)LiMO2@LiMPO4(M=Fe、V)的结构设计及性能调控基础研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51774333
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0410.冶金物理化学与冶金原理
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Lithium-rich layered material is one of the most promising candidates of cathode materials for next-generation electric vehicles. However, one of the major issues that pertains to this material is the oxygen release during initial charge, which results in low initial coulombic efficiency, intense electrolyte oxidation and thermal instability. In this study, lithium phosphate with excellent thermal stability and rate performance is used to modify the lithium-rich layered material. The optimum synthetic scheme, the formation procedure mechanism, the structure properties and the microstructure control are to be studied. This research is to clarify the formation procedure mechanism, the relationship between structure properties and the electrochemical performances. And to acquire the inhabitation mechanism of the surface activity of the material modified by phosphate.
富锂层状材料具有原料来源广、成本低、放电比容量高(200~300mAh/g)等优点,是极具发展前景的正极材料。然而,该材料在首次充电过程中释放出氧气,导致首次效率低和安全隐患。针对该缺点,本项目拟采用具有优良安全性和倍率性的磷酸盐正极材料(LiFePO4、Li3V2(PO4)3)对其进行改性,合成一种复相正极材料,一方面利用磷酸盐材料优异的结构稳定性,抑制富锂材料表面活性,提升材料的热稳定性;另一方面利用磷酸盐的大倍率性能,对电流进行分流,提升材料的倍率和循环性能。探索最优材料合成设计方案,得出合成过程反应机理,实现复相材料的高效可控制备;剖析复相材料的结构特征,构建结构特点与材料性能之间的“构效关系”; 阐明磷酸盐包覆层对富锂材料表面活性的抑制机理,对大电流充放电过程中的分流效应,得出复相结构对材料性能的具体作用机理;为合成新型锂离子电池复相正极材料提供相关理论参考和产业化技术原型。

结项摘要

富锂锰基层状材料具有成本低和放电容量高等优点,是极具发展前景的锂离子电池正极材料,然而其首效低、电压衰减、倍率性能、循环性能和热稳定性不佳等。本项目研究了富锂锰基材料的设计合成与结构调控,采用纳米氧化物、钙钛矿相、La-Co-O化合物对其进行改性,稳定其表面结构,提升其首效,改善其倍率性能,缓解材料在循环过程中的电压衰减,提升其循环稳定性。并采用磷酸盐(LiFePO4、Li4MnV2(PO4)4、Li1.3Ti1.7Al0.3(PO4)4等)对其进行包覆,研究了包覆方式、包覆量、热处理条件等对材料微结构、相结构和表面结构特征的影响,明确了材料的合成方案,得到了合成反应过程中的机理及电流分流机制。复相材料不仅继承了富锂锰基的高容量,同时具有良好的热稳定性以及结构稳定性,相比于单一组分,复相材料的容量更高,循环性能更佳。复合材料在0.2 C放电克容量≥250 mAh g-1,1 C放电容量≥225 mAh g-1,首次充放电≥85%,循环200圈容量保持率≥95%,循环400圈后容量保持率仍≥90%。本研究为合成新型锂离子电池复相正极材料提供了相关的理论参考和技术原型。

项目成果

期刊论文数量(20)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Ultrahigh rate and long-life nano-LiFePO4 cathode for Li-ion batteries
用于锂离子电池的超高倍率和长寿命纳米LiFePO4正极
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2018.06.149
  • 发表时间:
    2018-09-01
  • 期刊:
    ELECTROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    An, Chang-sheng;Zhang, Bao;Zheng, Jun-chao
  • 通讯作者:
    Zheng, Jun-chao
Effect of MgO and TiO2 Coating on the Electrochemical Performance of Li-Rich Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries
MgO和TiO2涂层对锂离子电池富锂正极材料电化学性能的影响
  • DOI:
    10.1002/ente.201800829
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Energy Technology
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Xiao Bin;Wang Peng-bo;He Zhen-jiang;Yang Zhuo;Tang Lin-bo;An Chang-sheng;Zheng Jun-chao
  • 通讯作者:
    Zheng Jun-chao
Suppressing the Voltage Fading of Li[Li0.2Ni0.13Co0.13Mn0.54]O-2 Cathode Material via Al2O3 Coating for Li-Ion Batteries
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  • DOI:
    10.1149/2.0441809jes
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Journal of the Electrochemical Society
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Zhou Chun-xian;Wang Peng-bo;Zhang Bao;Zheng Jun-chao;Zhou You-yuan;Huang Cheng-huan;Xi Xiao-ming
  • 通讯作者:
    Xi Xiao-ming
Exploring competitive features of stationary sodium ion batteries for electrochemical energy storage
探索用于电化学储能的固定钠离子电池的竞争特征
  • DOI:
    10.1039/c8ee03727b
  • 发表时间:
    2019-05-01
  • 期刊:
    ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE
  • 影响因子:
    32.5
  • 作者:
    Liu, Tiefeng;Zhang, Yaping;Liang, Chengdu
  • 通讯作者:
    Liang, Chengdu
Comprehensive understanding of Li/Ni intermixing in layered transition metal oxides
全面了解层状过渡金属氧化物中Li/Ni的混合
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2021-10
  • 期刊:
    Materials Today
  • 影响因子:
    24.2
  • 作者:
    Wei Han-xin;Tang Lin-bo;Huang Ying-de;Wang Zhen-yu;Luo Yu-hong;He Zhen-jiang;Yan Cheng;Mao Jing;Dai Ke-hua;Zheng Jun-chao
  • 通讯作者:
    Zheng Jun-chao

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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

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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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