基于三明治结构固态电解质的纳米复合固态硫正极的稳定机制

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21805268
  • 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:
    B0905.电能源化学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2021-12-31

项目摘要

The solid-state lithium sulfur batteries (SSLS) are promising canidates for high energy density storage area. However, the solid-state sulfur cathode (SSLC) and solid-state electrolyte (SSE) of traditional SSLS suffered from low sulfur loading content, poor ion conductivity, limited interface contact and unstability, leading to limited practical application. Herein, we propose to improve the SSLC electrochemical perfromance and sulfur ultilization efficiency by electronic and ion conductivity enhancement through feasible material and structure design. For SSE, we put forward the sandwich structure composite SSE design to give consideration to electrode/electrolyte contact, stability, ion conductivity and lithium polysulfides suppression. By advanced in-situ characterization technique, we could clarify the mechanism of interface evolution and stability of SSLS, providng new strategies and theoretical support for better SSLS.
固态锂硫电池具有能量密度高、循环稳定和安全性好等特点,因而在电化学储能领域具有广泛应用前景。然而,传统固态锂硫电池的硫正极和固态电解质在活性物质载量、离子传导、界面接触性和界面稳定性等方面的不足之处制约了其实际应用。本项目拟通过合理的材料和结构设计制备纳米尺度均匀复合的固态硫正极,通过提升电子和离子的传输能力,提升活性物质的利用率,改善固态锂硫电池的电化学性能。同时,在上述高性能硫电极制备的基础上,提出三明治结构复合固态电解质的优化设计,兼顾电极/电解质界面接触性、稳定性、离子电导率和抑制多硫化锂穿梭等因素,以协同提升固态锂硫电池的循环性能和倍率性能。通过先进的原位表征手段来揭示固态锂硫电池中不同界面的演化和稳定作用相关机制,为电化学性能的进一步优化提供新策略和理论支持。

结项摘要

一直以来,锂硫电池由于其极高的理论能量密度,被认为是理想的化学储能体系。但是,锂硫电池的倍率性能以及循环稳定性依然难以满足实际需求。此外,金属锂负极由于枝晶、死锂等问题,循环寿命差并且存在安全隐患,需要进一步进行性能改善。在本项目执行期间,我们设计了纳米金属碳化物颗粒与碳纳米纤维复合材料作为框架材料,由于碳化物纳米颗粒良好的电催化性能,加速了多硫化锂分子互相之间转化反应的化学反应速度,显著抑制了可溶性多硫化锂导致的“穿梭效应”,1C循环500圈后,平均容量衰减速度只有0.06%。锂金属负极方面,我们基于天然硅藻土模板材料设计制备了三维复合金属锂负极,循环500圈容量衰减速度仅为0.04%。同时,我们还发展了钙钛矿修饰层保护的金属锂负极技术,在实际电池循环参数下可稳定运行100圈。此外,本项目还发展了一种具有多级结构的氟化锂纳米颗粒制备方法,用作电解液添加剂时,显著提升了锂金属电池的循环稳定性。用于3500 mAh的软包电池中时,能量密度大于380 Wh/kg,可循80圈,具有良好的应用潜力。项目期间,共发表论文6篇,获得2项发明专利授权,取得了丰富的研究成果。

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(8)
Metal chloride perovskite thin film based interfacial layer for shielding lithium metal from liquid electrolyte
用于保护锂金属免受液体电解质影响的基于金属氯化物钙钛矿薄膜的界面层
  • DOI:
    10.1038/s41467-020-15643-9
  • 发表时间:
    2020-04
  • 期刊:
    Nature Communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Yi-Chen Yin;Qian Wang;Jing-Tian Yang;Feng Li;Guozhen Zhang;Chen-Hui Jiang;Hong-Sheng Mo;Ji-Song Yao;Kun-Hua Wang;Fei Zhou;Huan-Xin Ju;Hong-Bin Yao
  • 通讯作者:
    Hong-Bin Yao
Diatomite derived hierarchical hybrid anode for high performance all-solid-state lithium metal batteries
用于高性能全固态锂金属电池的硅藻土衍生分层混合阳极
  • DOI:
    10.1038/s41467-019-10473-w
  • 发表时间:
    2019-06-06
  • 期刊:
    NATURE COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Zhou, Fei;Li, Zheng;Yu, Shu-Hong
  • 通讯作者:
    Yu, Shu-Hong

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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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