宽温度范围全固态锂离子电池用纳米氧化物-有机离子塑性晶体电解质的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21878185
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0809.光化学与电化学工程
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

In this project, novel organic ionic plastic crystals with low solid-solid transition temperature and high melting point are firstly synthesized, and such plastic crystals are blended with lithium salts to obtain binary mixtures as ion conducting mediators;nano oxides with special structure and morphology are employed as matrices, which can provide lithium ion transport channel; polymerized ionic liquids are used as organic phase, which can improve flexibility of electrolytes. The nano oxide-organic ionic plastic crystal electrolytes are prepared by two ways, i.e., direct dispersion and one-pot sol-gel processing. The properties of as-obtained electrolytes and lithium ion transport mechanism are systematically investigated. By elucidating the relationship between compositions, structures and properties of such electrolytes, high-performance electrolytes can be obtained. Moreover, the as-obtained electrolytes are applied in all-solid-state lithium ion batteries, and the electrolyte-electrode compatibilities are intensively explored. By studying the influence of different factors on interfacial properties of electrolytes and electrodes, the way for improving interfacial properties can be found. As a result, batteries exhibit excellent performance over a broad operating temperature range. Carrying out this project will open a new way for development of new electrolytes used in all-solid-state lithium ion batteries.
在本项目中,拟合成新型且具有低固-固相转变温度和高熔点的有机离子塑性晶体,并与锂盐复合组成离子塑性晶体/锂盐双组分作为离子传导组分;选择或原位生成具有特定结构和形貌的纳米氧化物作为骨架,其可提供有利于锂离子输运的通道;离子液体聚合物作为有机组分,其可改善电解质的力学柔韧性能。采用直接分散法或原位溶胶-凝胶法制备纳米氧化物-有机离子塑性晶体电解质,对电解质性能及锂离子输运机制进行系统研究;通过揭示电解质结构、组成与性能之间关系,制备出高性能固态电解质。将其应用在全固态锂离子电池中,深入探讨电解质与电极材料之间的相容性;通过阐明各种因素对电解质/电极材料界面性质的影响规律, 找到能有效改善界面性能的途径,从而使得电池在宽温度范围内具有优异的性能。通过本项目的研究,为构建全固态锂离子电池用新型电解质开辟一条新的途径。

结项摘要

随着新能源汽车和规模储能等领域的高速发展,锂离子电池迎来了快速发展期;同时,为了应对越来越迫切的高性能需求,各国都开始大力研发高能量密度锂离子电池。固态锂离子电池凭借安全和能量密度上的优势,是目前电池发展的重要方向之一;作为构建固态锂离子电池的核心材料,高性能电解质的研制引起了学术界和企业界的高度关注。在本项目中,通过阳、阴离子结构设计合成了几类新型离子塑性晶体,阐明离子结构对热性能的影响规律,发现了几种兼具低固-固相转变温度和高熔点的离子塑性晶体。此外,制备了几种纳米氧化物,并对其微观形貌和晶体结构进行了探讨。在此基础上,采用直接复合法或原位溶胶-凝胶法研制了多个系列新型复合固态电解质,通过热重分析(TG)、差示扫描量热仪(DSC)、电子拉力机、X射线衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能量色散X射线谱仪(EDS)、透射电子显微镜(TEM)等分析技术表征电解质的热性能、力学性能以及微观结构和形貌,同时运用电化学表征方法,如电化学交流阻抗法(EIS)、线性扫描伏安法(LSV)、对称锂金属电池充放电等研究电解质的离子电导率、电化学稳定性、锂离子迁移数、锂离子扩散系数及与锂金属界面稳定性,揭示了电解质结构、组成与性能之间的关系,制备出高性能固态电解质。电解质具有好的力学柔韧性、高的离子传导能力和电化学稳定性,在25℃时离子电导率可达到10-3 S cm-1,氧化分解电位大于5.0 V(vs. Li/Li+),并展现出高的热稳定性和安全性。将其应用于锂离子电池,通过优化电解质与电极材料之间的相容性,使电解质可匹配磷酸铁锂、镍钴锰三元等正极材料以及金属锂或石墨负极,构筑阻抗低、稳定性高的电解质/电极材料界面,从而支持电池获得好的性能。通过以上研究,为后续探索固态锂离子电池用高性能电解质提供了新的思路。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(3)
In-situ construction of dual lithium-ion migration channels in polymer electrolytes for lithium metal batteries
锂金属电池聚合物电解质双锂离子迁移通道的原位构建
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2022.137661
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Anyi Hu;Zhu Liao;Jun Huang;Yun Zhang;Qirui Yang;Zhengxi Zhang;Li Yang;Shin-ichi Hirano
  • 通讯作者:
    Shin-ichi Hirano
Search for stable host materials as low-voltage anodes for lithium-ion batteries: A mini-review
寻找稳定的主体材料作为锂离子电池的低压阳极:小综述
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
    Energy Storage Materials
  • 影响因子:
    20.4
  • 作者:
    Yun Zhang;Jun Huang;Nagahiro Saito;Zhengxi Zhang;Li Yang;Shin-ichi Hirano
  • 通讯作者:
    Shin-ichi Hirano
Flexible, solid-state, fiber-network-reinforced composite solid electrolyte for long lifespan solid lithium-sulfurized polyacrylonitrile battery
用于长寿命固体锂硫化聚丙烯腈电池的柔性固态纤维网络增强复合固体电解质
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Nano Research
  • 影响因子:
    9.9
  • 作者:
    Shiqiang Luo;Enyou Zhao;Yixuan Gu;Nagahiro Saito;Zhengxi Zhang;Li Yang;Shin-ichi Hirano
  • 通讯作者:
    Shin-ichi Hirano
Ionic plastic crystal-polymeric ionic liquid solid-state electrolytes with high ionic conductivity for lithium ion batteries
锂离子电池用高离子电导率离子塑晶-聚合物离子液体固态电解质
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Materials Letters
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Kaihua Yang;Zhu Liao;Zhengxi Zhang;Li Yang;Shin-ichi Hirano
  • 通讯作者:
    Shin-ichi Hirano
Rational design of fireproof fiber-network reinforced 3D composite solid electrolyte for dendrite-free solid-state batteries
无枝晶固态电池防火纤维网络增强3D复合固体电解质的合理设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Shiqiang Luo;Enyou Zhao;Yixuan Gu;Jun Huang;Zhengxi Zhang;Li Yang;Shin-ichi Hirano
  • 通讯作者:
    Shin-ichi Hirano

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其他文献

N-1位置上含烷氧基甲基的功能化三烷基咪唑离子液体:合成、表征与作为电解质应用在锂离子电池中
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Industrial & Engineering Chemistry Research
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  • 作者:
    金谊德;房少华;张建豪;章正熙;余凯强;宋建志;杨立;Shin-ichi Hirano
  • 通讯作者:
    Shin-ichi Hirano
含两醚基功能化季铵离子液体作为Li/LiFePO4二次电池用新型电解质
  • DOI:
    10.1038/s41587-018-0007-9
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    金谊德;张建豪;宋建志;章正熙;房少华;杨立;Shin-ichi Hirano
  • 通讯作者:
    Shin-ichi Hirano
锂离子电池用离子塑性晶体-离子液体聚合物全固态电解质
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    储能科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨凯华;廖柱;黎雪松;章正熙;杨立
  • 通讯作者:
    杨立

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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

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          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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