锂硫电池用功能化水性粘合剂的构筑及电化学性能和固硫机制研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51603049
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0304.通用高分子材料
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

How to solve the problems such as single-function nature, solvent release, non-ecofriendly and expensive of traditional binders? In this proposal, we will firstly prepare water-based binder with water-solubility polymer with adhesive ability,reactive emulsifier and flexible monomer to construct a mutli-functional water-based binder for lithium-sulfur batteries. The tuning between the stability of the electrode structure and electrochemical performance and the surface chemical composition and microcosmic morphology will be performed by optimizing the types and amounts of functional groups as well as the microstructure. The research will provide a new concept and method to construct mutli-functional water-based binder, also help us understand the intrinsic mechanism for constructing mutli-functional water-based binder and uncover the inner structures of both structure and properties of binders. Meanwhile, it will provide theoretical basis and technique foundation for high performance binders for Li-S batteries.
针对传统粘合剂功能单一、价格昂贵且使用过程环境不友好等局限性,本申请拟以水溶性高分子、反应型乳化剂和柔性单体制备具有离子传输功能和体积“缓冲”能力的功能化三维网络型锂-硫电池用水性粘合剂;通过水性粘合剂的表面化学组成和微观结构调控锂-硫电池极片的稳定性和电化学性能;进一步以粉体颗粒的粘结性能、锚定硫及多硫化物能力、保持电极片结构完整性和对锂-硫电池电化学性能的影响揭示其调控机制。本项目提出从表面化学组成和微观结构着手设计水性粘合剂及其对锂-硫电池性能的智能调控,不仅可望获得一种多功能水性粘合剂,而且有助于我们进一步理解复杂多功能水性粘合剂的构筑机制和内在结构,为锂二次电池高性能粘合剂相关科学问题的研究提供一定的科学依据和技术支持。

结项摘要

本项目对“锂硫电池用功能化水性粘合剂的构筑及电化学性能和固硫机制研究”进行了系统和深入的理论和实验研究,主要体现了以下几个方面的研究成果。.1、通过分子结构设计策略和制备科学研究,基于功能化水性粘合剂材料的特征,发展了2种制备方法,合成了几种水性粘合剂材料; .2、基于材料设计,水溶性高分子、反应型乳化剂和单体的优选、材料表面修饰、形貌控制做了系统研究,通过水性粘合剂的表面化学组成和微观结构调控锂硫电池极片的稳定性和电化学性能,在此基础上对提高电化学性能的本质进行了研究;.3、对从表面化学组成和微观结构影响做了系统研究,并对其作用机理做了初步探索,发现其作用本质是影响了离子的传输和电子扩散进程。通过对比不同材料及壳层微观结构对锂硫电池电化学性能的影响,获得了水性粘合剂微观结构与锂硫电池电极片稳定性的内在关系,在功能化水性粘合剂材料设计上主要集中在粘结性和离子传输的功能导向设计、合成和表征;在理论上主要探讨水性粘合剂的功能化设计、协同效应的本质,从而在实质上解决锂硫电池水性粘合材料的多功能化、粘结性、固硫等共性关键问题。.本项目按时完成了预定任务。发表SCI期刊收录论文3篇(其中JCR1区1篇),EI期刊收录论文2篇,北大核心2篇,出版专著1部;获申请中国发明专利3项。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Controlled Synthesis of CuO from needle to flower-like Particle Morphologies for Highly Sensitive Glucose Detection
从针状到花状颗粒形态的 CuO 的受控合成用于高灵敏葡萄糖检测
  • DOI:
    10.20964/2017.09.37
  • 发表时间:
    2017-09
  • 期刊:
    Int. J. Electrochem. Sci
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xianguo Ma;Qian Zhao;Hui Wang;Shan Ji
  • 通讯作者:
    Shan Ji
功能化水性粘合剂的制备及其性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    电源技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    靳彤彤;宋丽;韩阳;邹习飞;马先果
  • 通讯作者:
    马先果
锂二次电池水性粘合剂研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    电源技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邹树良;马先果;葛武杰;刘云花;邓正华
  • 通讯作者:
    邓正华
Three-dimensional hierarchical walnut kernel shape conducting polymer as water soluble binder for lithium-ion battery
三维分层核桃仁状导电聚合物作为锂离子电池水溶性粘合剂
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2018.03.031
  • 发表时间:
    2018-04-10
  • 期刊:
    ELECTROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Ma, Xianguo;Zou, Shuliang;Ji, Shan
  • 通讯作者:
    Ji, Shan
锂硫电池功能化粘结剂研究进展
  • DOI:
    10.13550/j.jxhg.20190648
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    精细化工
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邹树良;刘云花;马先果;邓正华
  • 通讯作者:
    邓正华

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其他文献

高镍正极材料微裂纹诱导容量衰减的应对策略研究进展
  • DOI:
    10.16085/j.issn.1000-6613.2021-2138
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    化工进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李想;葛武杰;马先果;彭工厂
  • 通讯作者:
    彭工厂
二次电池金属锂负极的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    电子元件与材料
  • 影响因子:
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  • 作者:
    葛武杰;高乾森;马先果;瞿美臻
  • 通讯作者:
    瞿美臻

其他文献

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锂硫电池用多功能三维分级结构聚合物电解质膜的构筑及固硫机制研究
  • 批准号:
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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

        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]
      
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