基于铜纳米网络结构的锂离子电池复合电极制备机理及其电化学行为研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51074011
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    42.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0410.冶金物理化学与冶金原理
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

本项目首次提出研究基于铜纳米网络结构的锂离子电池复合电极的制备机理及其电化学行为。通过电化学方法在纳米尺度上对铜纳米网络结构的前驱体材料的微观结构、组分、表面及离子电子输运特性进行调控,设计并制备出稳定的、具有高速电子传输和离子扩散通道的三维铜纳米导电网络;并以此三维铜纳米导电网络为集流体研究高性能锂离子电池三维纳米复合电极。利用多种电化学表征手段,研究锂离子电池三维纳米复合电极的电化学行为,认识相关纳米储锂材料的纳米效应和储锂机制,为下一代高能量密度、长循环寿命、安全、廉价的高性能锂离子电池的发展奠定坚实的理论基础,并推动我国纳米能源材料、纳米电化学原位表征等相关领域的技术发展。

结项摘要

本项目首次提出了基于铜纳米网络结构的锂离子电池复合电极的设计思想,并研究了其制备机理及其电化学行为。通过电化学方法在纳米尺度上对铜纳米网络结构的前驱体材料的微观结构、组分、表面及离子电子输运特性进行调控,设计并制备出了稳定的、具有高速电子传输和离子扩散通道的三维铜纳米导电网络;并以此三维铜纳米导电网络为集流体,研究并开发出了高性能锂离子电池三维纳米复合电极。利用多种电化学表征手段,研究了锂离子电池三维纳米复合电极的电化学行为,认识了相关纳米储锂材料的纳米效应和储锂机制,为下一代高能量密度、长循环寿命、安全、廉价的高性能锂离子电池的发展奠定了坚实的理论基础,并将推动我国纳米能源材料、纳米电化学原位表征等相关领域的技术发展。

项目成果

期刊论文数量(27)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Hierarchical Co3O4@multiwalled carbon nanotube nanocable films with superior cyclability and high lithium storage capacity
具有优异循环性能和高锂存储容量的多级Co3O4@多壁碳纳米管纳米电缆薄膜
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2013.07.021
  • 发表时间:
    2013-10-01
  • 期刊:
    ELECTROCHIMICA ACTA
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Fang, Hua;Zhang, Shichao;Xing, Yalan
  • 通讯作者:
    Xing, Yalan
Coaxial SnO2@TiO2 nanotube hybrids: from robust assembly strategies to potential application in Li+ storage
同轴 SnO2@TiO2 纳米管杂化物:从稳健的组装策略到锂存储的潜在应用
  • DOI:
    10.1039/c2jm30885a
  • 发表时间:
    2012-05
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wu, Xiaomeng;Zhang, Shichao;Wang, Lili;Du, Zhijia;Fang, Hua;Ling, Yunhan;Huang, Zhaohui
  • 通讯作者:
    Huang, Zhaohui
Facile fabrication of multiwalled carbon nanotube/alpha-MnOOH coaxial nanocable films by electrophoretic deposition for supercapacitors
通过电泳沉积轻松制备超级电容器用多壁碳纳米管/α-MnOOH同轴纳米电缆薄膜
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Journal of Power Sources
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Hua Fang;Shichao Zhang;Xiaomeng Wu;Wenbo Liu;Bohua Wen;Zhijia Du;Tao Jiang
  • 通讯作者:
    Tao Jiang
Preparation and Characterization of Novel Sandwich-Typed Three-Dimensional Bimodal Nanoporous Copper-Supported Tin Thin-Film Anode for Lithium Ion Battery
新型三明治型三维双峰纳米孔铜负载锡薄膜负极的制备及表征
  • DOI:
    10.1016/s1452-3981(23)14442-7
  • 发表时间:
    2013-03
  • 期刊:
    International Journal of Electrochemical Science
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Zhang, Shichao;Li, Ning;An, Shenshen;Zheng, Jiwei
  • 通讯作者:
    Zheng, Jiwei
A Novel Nano-Structured Si-Cu2O Composite Electrode for High-Capacity Lithium-Ion Battery
一种用于高容量锂离子电池的新型纳米结构Si-Cu2O复合电极
  • DOI:
    10.1016/s1452-3981(23)12866-5
  • 发表时间:
    2013-06
  • 期刊:
    International Journal of Electrochemical Science
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    Ruoxu Lin;Shichao Zhang;Guanrao Liu;Zhijia Du;Libin Kang
  • 通讯作者:
    Libin Kang

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  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张世超;白致明
  • 通讯作者:
    白致明

其他文献

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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]
      
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