多层核壳双过渡金属磷化物在锂硫电池中高效抑制多硫离子穿梭效应机理的量热学研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21903051
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0303.化学热力学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

To improve the electrochemical performances of specific capacity, life and ratio of lithium-sulfur (Li-S) batteries at the same time is always the frontier project. However, the shuttle effect of the intermediate lithium polysulfide is a bottleneck that seriously hinders the function improvement of the Li-S battery system. Based on the idea of high-efficiency inhibiting the shuttle effect of polysulfide ions by positive electrode material, the proposal is intended to prepare a novel carbon-coated multi-shelled double metal phosphatide composite through characterization and optimization and realize its precise construction. Microthermal technology is adopted to monitor in situ the absorption process of polysulfide ions using the carbon-coated multi-shelled double metal phosphatide composite, obtain thermodynamic parameters by thermal spectrum analysis, explore the quantitative relationship of microstructure-adsorption-thermodynamics/kinetics, preliminary screen out the substrate material with excellent adsorption performance, and optimize the best content ratio of the polysulfide lithium and the above excellent adsorption performance substrate materials; The electrochemical performance of the new series of sulfur filling the selected substrate material as a cathode material for Li-S batteries will be evaluated to get the charge and discharge laws. Correlation microstructure-adsorption effect-electrochemical performances, supplemented by theoretical calculation reveals the mechanism and laws of effectively inhibiting polysulfide ions shuttle by the carbon-coated multi-shelled double metal phosphatide composite. Finally, a scientific evaluation system is established to screen out several cathode materials with excellent electrochemical properties. The research results can provide theoretical support and technical reserves for the development of excellent cathode materials for Li-S batteries.
力图同时解决提高比容量、循环和倍率性能,一直是锂硫电池研究的前沿课题。但中间体多硫化锂的穿梭效应是严重阻碍电池体系功能提升的瓶颈。本申请基于正极材料高效抑制多硫离子穿梭效应的思路,拟通过调控制备新型碳包覆多层核壳双过渡金属磷化物复合材料,并通过表征、优化,实现其精准构建;采用微量热技术,原位监测该复合材料对多硫化锂的吸附过程,获得热谱图并解析得到热动力学参数,探索微结构-吸附性能-热动力学参数的相关性,初步筛选出吸附性能优良的复合材料,并优化出多硫化锂和初选出的复合材料的最佳配比;对筛选的复合材料进行硫填充制备正极,并与锂负极组装锂硫电池进行电化学性能研究,获得充放电规律;关联微结构-吸附效应-电化学性能,辅以理论计算,揭示该复合材料高效抑制多硫离子穿梭的机理及规律;建立科学评价体系,最终筛选出几种电化学性能优良的正极材料。研究结果可为开发出优良的锂硫电池正极材料提供理论支撑与技术储备。

结项摘要

针对锂硫电池体系中存在多硫化锂“穿梭效应”的瓶颈问题,本项目采用水热法、化学沉淀法与高温热处理方法相结合,可控制备出了7例不同组成的新型过渡金属磷硫化物/碳复合纳米材料可作为S载体;制备样品通过XRD、SEM、TEM、XPS和Raman等手段对它们的组成、微结构和元素价态进行了表征;探究了这些新型过渡金属磷硫化物/碳复合纳米材料的形成机理;采用同步TG-DSC技术,判断所制备新型过渡金属磷硫化物/碳载硫基底中过渡金属磷硫化物和碳的含量以及前驱体磷硫化等热处理所需要的合适温度;利用UV-vis和CV研究了不同载体对液态多硫化锂中间体的吸附-催化机理;将筛选的新型过渡金属磷硫化物/碳与S复合形成复合正极材料,与Li负极组成锂硫电池并测试电化学储锂性能。通过DFT计算,深入探索了载体在储锂方面的机制与优势。研究取得如下重要结果:. (1)建立了有效的制备方法,可控制备出了7例抑制多硫化物穿梭效应的基底材料,提出的形成机理可为可控制备提供实验指导;. (2)通过对同种金属元素不同异质结构载体对多硫化锂的吸附和催化实验结果获得载体材料微结构—吸附、催化—氧化还原反应动力学—电性能之间的关联系规律:异质结构的构建有利于多硫化锂的吸附(更高的吸附焓变ΔH)和催化,最终能够导致较优异的电化学性能。但是,异质结构的组成与多硫化锂的氧化还原反应动力学和电性能密切相关。. (3)通过将S限域在不同的形貌结构的载体中所获得的电性能结果可知:在物理限域下的化学吸附-催化是加快多硫化锂快速转化的条件,最终才能获得最好的电化学性能。. (4)筛选出2例有应用潜力的正极材料。. 这一研究拓宽了过渡金属化合物储能方面的研究范围,将有利于促进电化学储能和无机纳米材料领域的交叉和发展,具有重要应用价值和科学意义。.共发表与本项目相关SCI源期刊论文9篇,中国科学·化学1篇,授权专利2项。协助培养硕士生3名。参加国内学术交流会议6次。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Few-layer WS(2) nanosheets with oxygen-incorporated defect-sulphur entrapped by a hierarchical N, S co-doped graphene network towards advanced long-term lithium storage performances.
多层 N、S 共掺杂石墨烯网络捕获含氧缺陷硫的少层 WS2 纳米片,可实现先进的长期锂存储性能
  • DOI:
    10.1039/d0ra00558d
  • 发表时间:
    2020-02-13
  • 期刊:
    RSC advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
  • 通讯作者:
Solid CoZn glycerate template-based engineering of yolk-shell bimetallic sulfides heterostructures microspheres confined in N, S-doped carbon as anode materials for lithium/sodium-ion batteries
基于固体 CoZn 甘油酸酯模板的 N、S 掺杂碳约束的蛋黄壳双金属硫化物异质结构微球工程作为锂/钠离子电池负极材料
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2022.163631
  • 发表时间:
    2022-01
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Shuting Qiu;Tianqi Gao;Hua He;Xiaojun Zhao;Zhi-Hong Liu
  • 通讯作者:
    Zhi-Hong Liu
Surface selenium doped hollow heterostructure/defects Co-Fe sulfide nanoboxes for enhancing oxygen evolution reaction and supercapacitors
用于增强析氧反应和超级电容器的表面硒掺杂空心异质结构/缺陷钴铁硫化物纳米盒
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2021.137962
  • 发表时间:
    2021-02-20
  • 期刊:
    ELECTROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Song, Yizhuo;Zhao, Xiaojun;Liu, Zhi-Hong
  • 通讯作者:
    Liu, Zhi-Hong
Hierarchical Ultrathin Mo/MoS2(1-x-y)Px Nanosheets Assembled on P, N Co-Doped Carbon Nanotubes for Hydrogen Evolution in Both Acidic and Alkaline Electrolytes
P、N共掺杂碳纳米管上组装的分层超薄Mo/MoS2(1-x-y)Px纳米片用于酸性和碱性电解质中的析氢
  • DOI:
    10.1002/smll.202004973
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Small
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Xiaojun Zhao;Yibing Li;Chuan Zhao;Zhi-Hong Liu
  • 通讯作者:
    Zhi-Hong Liu
Kinetics enhanced hierarchical Ni2P1-xSx/Ni@carbon/graphene yolk-shell microspheres boosting advanced sodium/potassium storage
动力学增强的分层 Ni2P1-xSx/Ni@carbon/石墨烯蛋黄壳微球促进先进的钠/钾存储
  • DOI:
    10.1039/d0ta08466b
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Xiaojun Zhao;Yizhuo Song;Zhi-Hong Liu
  • 通讯作者:
    Zhi-Hong Liu

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

采用复指数的频域分解算法及其在三相变压器非对称直流偏磁分析中的应用
  • DOI:
    10.13334/j.0258-8013.pcsee.180468
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国电机工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵小军;晋志明;王刚;肖帆
  • 通讯作者:
    肖帆
基于谐波平衡法的变压器直流偏磁电路-磁路频域耦合模型
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    电工技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵小军;张晓欣;李慧奇;祝全乐
  • 通讯作者:
    祝全乐
The H ot-pressing S intering B ehavior and P roperties o f AlON/SiC C omposite s
AlON/SiC复合材料的热压烧结行为及性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Advanced Materials Research
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    茹红强;张宁;阚洪敏;王晓阳;赵小军
  • 通讯作者:
    赵小军
AlON粉体合成
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    稀有金属材料与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵小军;张宁;茹红强
  • 通讯作者:
    茹红强
基于定点谐波平衡法的铁心磁滞与损耗特性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    电工技术学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    赵小军;崔灿;李琳;赵志刚;刘刚;李慧奇
  • 通讯作者:
    李慧奇

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