壳-核结构纳米复合储锂负极材料的研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21173160
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    61.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0205.电化学
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

发展高比能量锂离子电池一直是动力电池和储能电源追求的重要目标,而发展高比能负极材料是提高电池性能的关键因素之一。目前所探索的替碳合金材料(如Sn、Sb、Si等),虽然理论容量大,但由于存在较大的体积膨胀,循环性能差。因此,拓展思路和探索新结构是改善合金负极材料电化学性能的重要途径。本课题提出构建纳米复合壳-核结构作为负极材料的新构想,在前期实验基础上,选择与嵌锂合金具有较强相互作用的惰性核作为基底,在其表面包覆具有纳米尺度的合金层,并采用导电材料构成外壳,起集流和缓解膨胀的作用,通过选材、制备技术和表面改性等的优化,进一步提升材料的比容量和循环性能,同时研究这种结构所涉及的应用基础问题,弄清材料、结构和性能的相关性。本课题的特色在于纳米复合壳-核结构兼顾薄膜化和纳米化的优势,由此可能构建新类型高性能的负极材料,可为高比能锂离子电池的发展提供具有潜力的可选材料。

结项摘要

基于合金化和转化反应的高容量负极材料是提高电池比能量的关键因素之一。而目前这类负极材料在充放电过程中都存在体积膨胀问题,导致材料粉化,影响材料的循环性能。本课题针对这类涉及较大体积膨胀的材料体系所遇到的问题,提出采用壳核结构来抑制和缓解体积膨胀的影响。在四年里,我们研究了复合壳-核结构合成方法和可能机制,探索了不同核材料、尺寸大小、外层壳的结构和形貌对电化学性能的影响,弄清内核和外壳对性能影响的作用机制,在结构上阐明这种壳-核结构对提高电化学性能的基本原理,构建高容量、高稳定的新型负极材料体系,并探讨了其在不燃电解液中的电化学兼容性,开拓相关材料和特殊结构在锂离子电池中的应用。主要结果如下:.(1)针对基于合金化负极循环性能不理想的问题,本课题提出了一种制备多层核-壳结构复合物负极的新方法,所获得核-壳结构材料最大限度地避免了材料的粉化或团聚,保证了材料的导电接触。实验结果表明,内层惰性基质和外层石墨的协同作用能有效缓冲活性负极在嵌锂过程中的体积膨胀,保证活性颗粒之间良好的电接触,维持复合物结构的稳定,从而极大地改善了活性单质负极的电化学性能。.(2)SiC-Sn-C复合物电极的最高储锂容量达671 mAh g-1,300周循环后,每周的容量衰减率仅为0.066%,表现出的优异的电化学性能;所制备的核壳结构的SnO2-SiC/C复合物负极材料能实现完全可逆的转换反应和合金化反应,总反应涉及8.4个电子的转移,释放出接近理论容量的1451 mAh g-1¬的可逆容量,并具有非常优异的循环性能和倍率性能。并将这一结构材料用于储钠负极研究,所制备的核壳结构SiC-Sb-Cu-C复合物在100 mA g-1电流密度下循环100周后的可逆比容量高达595mAh g-1,即使以800 mA g-1的大电流充放电,该电极仍能具有511mA g-1的可逆储钠容量,表现出了优异的循环及倍率性能。.(3)发展了这类壳核负极材料在不燃电解液中的应用,所制备的壳核SiC-SiO-C材料在DMMP和TMP电解液中可逆容量达到1000mAh/g,且循环100周后的容量保持率分别为91.4%和88.2%,循环过程库仑效率在98-99%之间,非常接近碳酸酯类电解液中的循环稳定性,表现出优异的电化学兼容性,为发展高安全非燃锂离子电池体系提供了新的思路.

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(6)
专利数量(0)
Pb-sandwiched nanoparticles as anode material for lithium-ion batteries
铅夹心纳米粒子作为锂离子电池负极材料
  • DOI:
    10.1007/s10008-011-1333-8
  • 发表时间:
    2012-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Chen, Zhongxue;Cao, Yuliang;Yang, Hanxi
  • 通讯作者:
    Yang, Hanxi
Improved sodium-storage performance of stannous sulfide@reduced graphene oxide composite as high capacity anodes for sodium-ion batteries
硫化亚锡@还原氧化石墨烯复合材料作为钠离子电池高容量负极的改进储钠性能
  • DOI:
    10.1016/j.jpowsour.2015.06.015
  • 发表时间:
    2015-10
  • 期刊:
    Journal of Power Sources
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Wu Lin;Lu Haiyan;Xiao Lifen;Ai Xinping;Yang Hanxi;Cao Yuliang
  • 通讯作者:
    Cao Yuliang
SiC-Sb-C nanocomposites as high-capacity and cycling-stable anode for sodium-ion batteries
SiC-Sb-C纳米复合材料作为钠离子电池高容量且循环稳定的阳极
  • DOI:
    10.1016/j.electacta.2012.08.103
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Electrochimica Acta
  • 影响因子:
    6.6
  • 作者:
    Qian, Jiangfeng;Cao, Yuliang;Ai, Xinping;Yang, Hanxi
  • 通讯作者:
    Yang, Hanxi
Hierarchical porous Li2FeSiO4/C composite with 2 Li storage capacity and long cycle stability for advanced Li-ion batteries
具有2 Li存储容量和长循环稳定性的多级多孔Li2FeSiO4/C复合材料用于先进锂离子电池
  • DOI:
    10.1039/c3ta00611e
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Chen, Zhongxue;Qiu, Shen;Yang, Hanxi
  • 通讯作者:
    Yang, Hanxi
A Sn-SnS-C nanocomposite as anode host materials for Na-ion batteries
一种 Sn-SnS-C 纳米复合材料作为钠离子电池负极主体材料
  • DOI:
    10.1039/c3ta10920h
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Wu, Lin;Hu, Xiaohong;Cao, Yuliang
  • 通讯作者:
    Cao, Yuliang

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其他文献

Na_(0.44)MnO_2在碱性溶液中的电化学机制
  • DOI:
    10.3866/pku.whxb201905027
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
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  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    邱珅;曹余良;艾新平;杨汉西
  • 通讯作者:
    杨汉西
钠离子电池合金类负极材料的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国材料进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘创;卢海燕;曹余良
  • 通讯作者:
    曹余良

其他文献

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高功率、长寿命和高安全钠离子电池关键材料及体系的应用基础研究
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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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