钌基纳米复合材料的制备及在可充锂-空气电池中的应用

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51671107
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0105.金属基复合材料与结构功能一体化
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Performance of Li-air battery is dependent on the catalytic activity of cathode catalyst, and developing high-efficiency and stable catalysts is critical for promoting battery performance. This proposal is planning to apply the replacement reaction of Ni to obtain Ru-based nanocomposite with exposed particular crystal facets and study its electrochemical performance as a cathode catalyst in Li-air batteries. XRD, XPS, FT-IR, SEM, HRTEM, SAED, Rotating ring-disk/disk electrodes, cyclic voltammetry and gas chromatography etc. will be employed to characterize the interfacial structure of the as-prepared composite and investigate its electrochemical performance. The focus of this proposal will be on (1) formation mechanism of the Ru-based nanocomposite, (2) correlation of its ORR/OER catalytic activity to the interfacial composition, structure, valence, and morphology, and electron and mass transport, and (3) relationship between the Ru-based nanocomposite structure and Li-air battery performance. The target of this proposal is to obtain an optimized, high efficiency Ru-based nanocomposite for Li-air batteries, and provide theoretical insights and understandings for the future practical application of Li-air batteries. Six papers will be published, together with 2 patents applied, and at least 4 postgraduates will be educated.
锂-空气电池性能取决于正极催化剂,开展高效、稳定催化剂材料的研究是全面提升电池综合性的关键。本项目拟采用金属Ni置换法实现可控制备具有特定暴露晶面的Ru基纳米复合材料及其在锂-空气电池中的应用。本项目将运用XRD、XPS、FT-IR、SEM、HRTEM、SAED、旋转环盘和圆盘电极、循环伏安法、气相色谱仪等对Ru基纳米材料的表/界面进行表征和研究材料的电化学性能。重点关注(1)具有特定暴露晶面的Ru基纳米材料的形成,(2)Ru基纳米材料的氧还原/氧析出反应催化性能与Ru的表/界面组成、结构、价态、形貌及与表/界面荷质传输的依耐性变化规律,(3)Ru基纳米复合材料与电池性能的构效关系。设计与制备出优化的高效锂-空气电池Ru基纳米复合材料正极催化剂,为将来锂-空气电池的实用化提供理论基础和实验依据。预期发表SCI高水平学术论文6篇,申请发明专利2项,至少培养研究生4名。

结项摘要

锂-氧气电池因其具有的超高理论能量密度,吸引了研究者们的广泛关注。锂-氧气电池面临的主要问题在于放电产物过氧化锂(Li2O2)分解困难和电池极化过大、容量衰减迅速。制备高效的正极电催化剂对于促进Li2O2的可逆分解,提高锂-氧气电池充放电效率至关重要。本项目针对上述提及的科学问题,在锂空气电池正极材料的设计与制备方面的主要研究进展包括:(1)贵金属Ru纳米片和PtCu3凹面立方体催化剂的制备与锂-氧气电池反应,采用水热和热注射法,在表面活性剂(聚乙烯吡咯烷酮、十六烷基三甲基溴化铵和三正辛基氧化膦)的作用下,制备出两种具有特殊形貌的贵金属纳米材料(Ru纳米片和PtCu3凹面立方体),使用Ru纳米片和PtCu3凹面立方体作为催化剂的锂-氧气电池分别展现出了0.63 V和0.45 V的较低过电位。这主要归因于Ru纳米片和PtCu3凹面立方体优异的氧还原与析出催化活。该项工作为高效锂-氧气电池正极催化剂的可控制备提供了新思路。(2)新型可捕获光子的半导体正极材料应用于锂-氧气电池反应:在本工作中,我们将半导体氮化碳(C3N4)光催化剂引入到有光参与的锂-氧气电池体系中。利用光子在C3N4电极上的引起电子与空穴分离作用,促进Li2O2的形成与分解。在C3N4的光催化作用下,锂-氧气电池展现出优异的电化学性能。在0.04 mA cm-2的电流密度下,光照时锂-氧气电池的放电电压提升到3.22 V,充电电位降低至3.38 V,能量效率高达95.3%。该项工作实现了光能和电能在锂-氧气电池中的存储与转化,为光能在电池领域的应用提供了更多的机遇。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Advances on Manganese-Oxide-Based Cathodes for Na-Ion Batteries
钠离子电池锰氧化物基正极研究进展
  • DOI:
    10.1021/acs.energyfuels.0c02897
  • 发表时间:
    2020-10
  • 期刊:
    Energy Fuels
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Meng Ren;Hengyi Fang;Chenchen Wang;Haixia Li;Fujun Li
  • 通讯作者:
    Fujun Li
High K-storage performance based on the synergy of dipotassium terephthalate and ether-based electrolytes
基于对苯二甲酸二钾和醚基电解质协同作用的高储钾性能
  • DOI:
    10.1039/c6ee03185d
  • 发表时间:
    2017-02-01
  • 期刊:
    ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE
  • 影响因子:
    32.5
  • 作者:
    Lei, Kaixiang;Li, Fujun;Chen, Jun
  • 通讯作者:
    Chen, Jun
Bulk Bismuth as a High-Capacity and Ultralong Cycle-Life Anode for Sodium-Ion Batteries by Coupling with Glyme-Based Electrolytes
通过与甘醇二甲醚电解质偶联,将块状铋作为钠离子电池的高容量和超长循环寿命阳极
  • DOI:
    10.1002/adma.201702212
  • 发表时间:
    2017-09-20
  • 期刊:
    ADVANCED MATERIALS
  • 影响因子:
    29.4
  • 作者:
    Wang, Chenchen;Wang, Liubin;Chen, Jun
  • 通讯作者:
    Chen, Jun
Dual Interphase Layers In Situ Formed on a Manganese-Based Oxide Cathode Enable Stable Potassium Storage
在锰基氧化物阴极上原位形成的双界面层可实现稳定的钾存储
  • DOI:
    10.1016/j.chempr.2019.10.008
  • 发表时间:
    2019-12-12
  • 期刊:
    CHEM
  • 影响因子:
    23.5
  • 作者:
    Lei, Kaixiang;Zhu, Zhuo;Chen, Jun
  • 通讯作者:
    Chen, Jun
A dual-function battery for desalination and energy storage
用于海水淡化和储能的双功能电池
  • DOI:
    10.1039/c8qi00704g
  • 发表时间:
    2018-10
  • 期刊:
    Inorg. Chem. Front.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liubin Wang;Chaonan Mu;Haixia Li;Fujun Li
  • 通讯作者:
    Fujun Li

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其他文献

经口腔深部灌注给药与传统给药方法的对比实验研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    医学研究生学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李福军;王小龙;赵建民;等.
  • 通讯作者:
    等.
应对干旱的黄河干流骨干水库群联合调度研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    人民黄河
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张永永;李福军;彭少明;李克飞
  • 通讯作者:
    李克飞
High energy density aqueous zinc–benzoquinone batteries enabled by carbon cloth with multiple anchoring effects
由具有多重锚定效应的碳布实现的高能量密度水系锌苯醌电池
  • DOI:
    10.1039/d0ta12127d
  • 发表时间:
    2021-03
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    罗志强;郑思林;赵硕;焦鑫;宫宗帅;蔡峰石;段月琴;李福军;袁志好
  • 通讯作者:
    袁志好
储粮生态系统的数学模型和数值模拟研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国粮油学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王远成;吴子丹;李福军
  • 通讯作者:
    李福军

其他文献

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李福军的其他基金

金纳米复合材料的可控制备及基于等离激元效应增强的锂-氧气电池
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:
微量水参与的锂-氧气电池正极反应研究
  • 批准号:
    21603108
  • 批准年份:
    2016
  • 资助金额:
    20.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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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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