单颗粒锂离子电池正极活性物质的先进AFM多场原位研究
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:11804014
- 项目类别:青年科学基金项目
- 资助金额:23.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:A2001.凝聚态物质结构、相变和晶格动力学
- 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
- 项目参与者:商广义; 商旸; 刘政良; 孟笑霞; 杨培发; 娄朋涛; 卢亚; 姜月;
- 关键词:
项目摘要
Lithium ion batteries are widely used in various fields, such as mobile phones, motor vehicles and power grids, due to their unique performance advantages. By studying the single nanoparticles of active substances, the essential properties of the material can be obtained, which lays the foundation for the design of the electrode materials for high performance lithium ion batteries. In view of the complexity of the structure and properties of lithium ion battery and the development trend of advanced AFM technology, this project is going to carry out multi-field in-situ study of the single nanoparticle in lithium ion battery cathode active material by using advanced AFM. In situ multi- field advanced AFM characterization method of high resolution are developed firstly, to characterize the structure and properties of different size nanoparticles in solution reaction process and electrochemical cycle. The changes of structure and properties under different external conditions will be obtained, and the relationship between structure and properties can be established. According to the experimental data, theoretical analysis and simulation results, the influence of the particle size and surface effect on the electrochemical reaction, mechanical stability and conductivity and laws will be studied, and the mechanism of inactivation of active substances will be explored. This study will provide experimental basis and theoretical guidance for the design and preparation of high performance electrode material.
锂离子电池以其独特的性能优势在手机、电动机车、电网等不同领域中广泛应用。通过对活性物质单颗粒进行研究,可以获得实际材料的本质特性,为高性能锂离子电池电极材料设计奠定基础。针对锂离子电池电极结构和性质变化的复杂性和先进AFM技术的发展趋势,本项目拟开展单颗粒锂离子电池正极活性物质的先进AFM多场原位研究。发展先进AFM的高分辨多物理场的原位表征方法,对不同尺寸单颗粒与痕量溶液反应过程及其单颗粒在电化学循环过程中的结构和多种性质变化进行表征,得出结构和性质在不同外场条件下的变化规律,建立结构和性质之间的关系。结合实验数据、理论分析和模拟计算结果,探索纳米单颗粒尺寸和表面效应对电化学反应、机械稳定性和导电性的影响和规律,并探讨活性物质的失活机理,为高性能电极材料的设计和制备提供实验依据和理论指导。
结项摘要
锂离子电池以其独特的性能优势在手机、电动机车、电网等不同领域中广泛应用。电极是锂离子电池的重要组成部分,发展电极活性材料是电池科技领域的重要内容。通过对单颗粒活性材料或物质进行研究,可获得实际材料的本质特性,为发展高性能锂离子电池电极材料奠定基础。由于电极材料在充放电过程中的复杂性和动态性,在充分利用现有测试分析手段的同时,迫切需要发展先进的多场原位表征手段。本项目按预定计划开展并完成了以下创新性工作:发展和构建了先进双模调幅调频原子力显微技术和系统,系统研究了典型电极材料纳米颗粒/薄膜在充放电循环过程中表面形貌和纳米力学性质的演化规律;研制成功具有自主知识产权电化学高速原子力显微镜,实现纳米颗粒在电化学循环过程中的原位动态观测;发展高灵敏原位拉曼光谱系统,研究电极材料的表面结构在充放电循环过程中的演化及规律;发展和构建激光诱导力显微系统,为研究电极材料提供了新的实验手段。因此,上述研究工作的开展,不仅为电极材料的表征分析提供了新的实验方法和实验手段,而且将电极微观结构和性质与电池宏观性能联系起来,为深入认识和理解电池循环性能衰减和失效机理、设计和制备高性能电极材料的提供丰富的实验数据和理论指导,因而具有重要科学意义和应用价值。
项目成果
期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Bimodal AFM-Based Nanocharacterization of Cycling-Induced Topographic and Mechanical Evolutions of LiMn2O4 Cathode Films
基于双峰 AFM 的 LiMn2O4 阴极薄膜循环诱导形貌和机械演化的纳米表征
- DOI:10.1021/acs.langmuir.1c00325
- 发表时间:2021
- 期刊:Langmuir
- 影响因子:3.9
- 作者:Yang Peifa;Bi Zhuanfang;Shang Yang;Chen Ke;Liang Yaowen;Li Xiao;Shang Guangyi
- 通讯作者:Shang Guangyi
Visualization of Electrochemical Cycling-Induced Dimension Change in LiMn2O4 Nanoparticles by High-Speed Atomic Force Microscopy
通过高速原子力显微镜观察电化学循环引起的 LiMn2O4 纳米颗粒尺寸变化
- DOI:10.1021/acs.langmuir.0c00490
- 发表时间:2020
- 期刊:Langmuir
- 影响因子:3.9
- 作者:Zhengliang Liu;Zhuanfang Bi;Yang Shang;Yaowen Liang;Peifa Yang;Xiao Li;Chu;i Zhang;Guangyi Shang
- 通讯作者:Guangyi Shang
Development of electrochemical high-speed atomic force microscopy for visualizing dynamic processes of battery electrode materials.
开发电化学高速原子力显微镜,用于可视化电池电极材料的动态过程。
- DOI:10.1063/5.0024425
- 发表时间:2020
- 期刊:Review of Scientific Instruments
- 影响因子:1.6
- 作者:Liu Zhengliang;Bi Zhuanfang;Shang Yang;Liang Yaowen;Yang Peifa;Li Xiao;Zhang Chu;i;Shang Guangyi
- 通讯作者:Shang Guangyi
双模原子力显微术的纳米力学测量原理及其应用
- DOI:10.3969/j.issn.1000-6281.2019.06.016
- 发表时间:2019
- 期刊:电子显微学报
- 影响因子:--
- 作者:毕篆芳;商广义
- 通讯作者:商广义
Constructing an Adaptive Heterojunction as a Highly Active Catalyst for the Oxygen Evolution Reaction
构建自适应异质结作为析氧反应的高活性催化剂
- DOI:10.1002/adma.202001292
- 发表时间:2020
- 期刊:Advanced Materials
- 影响因子:29.4
- 作者:Ren Xiao;Wei Chao;Sun Yuanmiao;Liu Xiaozhi;Meng Fanqi;Meng Xiaoxia;Sun Shengnan;Xi Shibo;Du Yonghua;Bi Zhuanfang;Shang Guangyi;Fisher Adrian C.;Gu Lin;Xu Zhichuan J.
- 通讯作者:Xu Zhichuan J.
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
光增益型集成光学陀螺研究进展
- DOI:--
- 发表时间:2016
- 期刊:激光与光电子学进展
- 影响因子:--
- 作者:靳俊杰;张浩;陈佳阳;林坚;毕篆芳;黄安平;肖志松
- 通讯作者:肖志松
光增益型集成光学陀螺研究进展
- DOI:--
- 发表时间:2016
- 期刊:激光与光电子学进展
- 影响因子:--
- 作者:靳俊杰;张浩;陈佳阳;林坚;毕篆芳;黄安平;肖志松
- 通讯作者:肖志松
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 }}
内容获取失败,请点击重试
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项目摘要
AI项目思路
AI技术路线图
请为本次AI项目解读的内容对您的实用性打分
非常不实用
非常实用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
您认为此功能如何分析更能满足您的需求,请填写您的反馈:
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 }}