孔分布集中、孔尺寸精确调控的酚醛树脂基微孔炭设计、合成及其离子液体超电容机制研究

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基本信息

  • 批准号:
    51302156
  • 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:
    E0203.碳素材料与超硬材料
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Accurate adjustment of micropore size of carbon materials is crucial for the development of carbon materials with high capacitive performance adapted to ionic liquid electrolytes. In this proposal, phenolic resin based microporous carbon materials with narrow pore size distribution and tunable pore size will be prepared by direct pyrolysis of alkali salts of phenolic resin carboxylates or alkoxy groups substituted phenolic resins. The supercapacitance mechanism of the prepared carbons will be studied in ionic liquid electrolytes. The micropore size of the prepared carbons could be controlled with high accuracy by taking advantage of different activating ability of alkali metal (Li, Na, K, Rb, Cs), or different steric effect of alkoxy groups, respectively. The relation of alkali metal or alkoxy groups with micropore size will be studied. The capacitive behavior of the prepared carbon materials as the positive or negative electrodes will be investigated in ionic liquid electrolytes, respectively. The adaption principle of micropore size of the prepared carbons with ion size of ionic liquids and ion transport mechanism of cation or anion on the negative or positive carbon electrode will be revealed. Optimized asymmetric supercapacitors will be explored. The effects of the capacitive behaviors of negative and positive electrodes on the overall properties of the supercapacitor will be studied. The results obtained in this project may develop new methods to accuracy control the micropore size of carbon materials, and clarify the adaption principle of microporous carbon materials on positive and negative electrodes in ionic liquid supercapacitors.
精确调控碳材料微孔尺寸是开发与离子液体相匹配的高性能超级电容器炭电极材料的关键。本项目拟通过直接热解酚醛树脂羧酸盐或烷氧基取代酚醛树脂制备孔分布集中、孔尺寸可调的微孔碳材料,并研究其在离子液体中的超电容机制。利用树脂酚环上均匀分散的不同碱金属离子活化能力差异或不同链长烷氧取代基的空间效应差别,可以实现碳材料微孔尺寸的精确调控。揭示不同碱金属离子、不同烷氧取代基调控碳材料微孔尺寸的规律。分析所制备微孔炭作为离子液体超级电容器正、负极的电容行为,研究微孔炭孔尺寸与离子液体阴、阳离子大小之间的匹配规律,研究不同孔尺寸微孔炭正、负极上阴、阳离子的传输特性。研究离子液体不对称超级电容器的优化组装方法,探讨充放电过程中正、负极电容行为对电容器整体性能的影响规律。本项目的顺利实施,将形成碳材料微孔尺寸精确调控的新方法,揭示离子液体超级电容器正、负极微孔炭电极材料的选择原则。

结项摘要

在离子液体超级电容器中,碳材料的孔尺寸与离子液体正、负离子尺寸相等时可获得最大的比电容值。但,在“埃”级尺度上精确调控碳材料的微孔尺寸以匹配离子液体正、负离子尺寸一直是困扰该领域的难题。2014年1月至2016年12月,本项目组成员按照研究计划,围绕碳材料的微孔尺寸调控与电容特性研究,开展了系列工作。合成了多种官能化酚醛树脂,包括酚醛树脂酚盐、酚醛树脂羧酸盐、烷氧基取代酚醛树脂等,直接热解制得了孔分布集中、孔尺寸可调的微孔碳材料。利用树脂酚环上单分散的不同碱金属离子尺寸和活化能力差异或不同链长烷氧取代基的空间效应差别,实现了碳材料极微孔尺寸在“埃”级尺度的精确调控。研究发现,通过控制碱金属离子存在形式(酚盐或羧酸盐)、种类(Li, Na, K, Rb, Cs)及热解温度,碳材料微孔尺寸可在0.50-0.76nm范围内精确调控;直接热解烷氧基取代酚醛树脂可制得高比表面积的极微孔炭,其微孔尺寸与烷氧取代基的尺寸、结构与空间伸展状态等因素有关。在此基础上,系统研究了所制备微孔炭材料的电容特性。结果表明,孔尺寸与电解液离子尺寸是否匹配是影响多孔炭电容性能的关键因素。在离子液体电解质(EMImBF4)中,随着微孔尺寸增大,所制备微孔炭的单位面积比电容和单位质量比电容值均增大,当孔尺寸为0.76nm(恰好等于EMIm+尺寸)时,单位面积比电容值最大;在KOH电解液中,当孔尺寸为0.66nm(约为水合K+尺寸的两倍),单位面积比电容值最大;随孔尺寸增加,不同电解液中碳材料的倍率性能均升高。基于上述研究,我们发展了一种“官能化酚醛树脂均相自活化”调控碳材料极微孔尺寸的新方法,揭示了微孔尺寸调控的机理,阐明了碳材料微孔尺寸与电解质离子大小之间的匹配规律,为不同电解质体系中碳电极材料的选择提供了理论依据。在Advanced Functional Materials、Chemical Communications等期刊上发表SCI收录论文18篇。

项目成果

期刊论文数量(18)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Nitrogen-doped hierarchical porous carbon materials prepared from meta-aminophenol formaldehyde resin for supercapacitor with high rate performance
间氨基苯酚甲醛树脂制备氮掺杂分级多孔碳材料用于高倍率超级电容器
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2014.11.075
  • 发表时间:
    2015-01-20
  • 期刊:
    ELECTROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Zhou, Jin;Zhang, Zhongshen;Zhuo, Shuping
  • 通讯作者:
    Zhuo, Shuping
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
    The Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Ling-Bao Xing;Shu-Fen Hou;Jin Zhou;Shijiao Li;Tingting Zhu;Zhaohui Li;Weijiang Si;Shuping Zhuo
  • 通讯作者:
    Shuping Zhuo
KOH-Activated Porous Carbons Derived from Chestnut Shell with Superior Capacitive Performance
源自栗壳的 KOH 活化多孔碳具有卓越的电容性能
  • DOI:
    10.1002/cjoc.201600320
  • 发表时间:
    2016-11-01
  • 期刊:
    CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Jiang, Man;Zhang, Jingli;Zhuo, Shuping
  • 通讯作者:
    Zhuo, Shuping
One-step and template-free preparation of hierarchical porous carbons with high capacitive performance
一步法无模板制备高电容性能分级多孔碳
  • DOI:
    10.1039/c5ra07807e
  • 发表时间:
    2015-05
  • 期刊:
    RSC Advances
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Zhongshen Zhang;Zhaohui Li;Tingting Zhu;Shuping Zhuo
  • 通讯作者:
    Shuping Zhuo
氮硫双掺杂活性炭材料的制备和电容性能(英文)
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Acta Physico - Chimica Sinica
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    周晋;朱婷婷;沈红龙;禚淑萍
  • 通讯作者:
    禚淑萍

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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

        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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