液体环境下MXene电极材料电化学储能机理的原位透射电镜研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11804106
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    29.0万
  • 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

项目摘要

Due to the large interlayer spacing, high specific surface area, excellent electrical conductivity and tunable surface terminations, 2D transition metal carbides and nitrides (MXene) have important potential applications in electrochemical energy storage. As electrode material in large-sized metal-ion hybrid supercapacitors, MXene has shown excellent energy storage performance. However, the electrochemical energy storage process and micro mechanism of MXene electrode materials in supercapacitor have not been fully understood. In this project, we intend to design a liquid environment in transmission electron microscope to in situ investigate the electrochemical process of MXene electrode materials. This design proposes a micro liquid cell containing both the electrode material and electrolyte which mimics the liquid environment of electrode materials during energy storage. Through precise characterizations using Cs-corrected transmission electron microscope, the dynamic changes of morphology, crystal structure, chemical composition and chemical valence of MXene can be understood. We will systematically investigate the effects of morphology, crystal structure and defects of MXene on the energy storage process. The micro mechanism of MXene electrode materials during electrochemical energy storage can be clarified through in situ electrochemical study. This study may pave the way for the improved performance and application of MXene electrode materials in metal-ion hybrid supercapacitors.
过渡金属碳化物或氮化物(MXene)二维材料具有较大层间距、高比表面积、高电导率、可控表面基团等特性,在电化学储能中有重要的应用前景。特别是作为大尺寸金属离子混合超级电容器的电极材料,展现出优异的存储性能。但是其电化学存储过程中的动态过程与微观机理却尚未完全清楚。本项目拟采用一种在液体环境下原位透射电子显微研究MXene电极材料电化学过程的设计。通过制备包裹有电极材料与电解液的微液体腔,模拟储能过程中的实际液体环境。通过球差矫正电镜在原子尺度上原位观测MXene在电荷存储过程中形貌与晶体结构的动态演化过程,并研究其成分与价态的动态变化。系统地原位研究MXene的形貌、晶体结构、缺陷、表面基团、金属离子的电荷与尺寸等对储能过程的影响。从微观角度理解电荷存储过程,准确阐明超级电容器在电荷存储中的微观作用机理,为MXene作为金属离子混合超级电容器电极材料的实际应用打好基础。

结项摘要

过渡金属碳化物或氮化物(MXene)二维材料具有层间距大、比表面积高、电导率好、官能团丰富等特点,是电化学储能器件的理想电极材料,在超级电容器中展现出优异的存储性能。然而,MXene电极材料在电化学存储过程中的动态过程与微观机理不够清晰,影响了其在储能器件中的实际应用。本项目将液体环境引入到具有高真空和高空间分辨率的透射电子显微镜(TEM)中,制备了石墨烯包裹MXene电极材料和电解液的液体微腔,研究了MXene电极材料的微观存储机理,为MXene电极材料的优化设计提供直观指导,最终提高了MXene电极材料的电荷存储性能。本项目制备的MXene负极材料具有优异的存储性能,具体表现为:电流密度为1A/g时的比容量高达652.3F/g,是原始MXene比容量的3倍,在电流密度为50A/g时的倍率性能为81%;循环10000圈之后,电极材料的比容量保持率约为99%。该MXene电极材料的存储性能超过了绝大多数已报道MXene基负极材料的存储性能,也优于常用的碳基负极材料,具有较好的科学意义和实际应用价值。

项目成果

期刊论文数量(8)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Revealing the Phase-Transition Dynamics and Mechanism in a Spinel Li4Ti5O12 Anode Material through in Situ Electron Microscopy
通过原位电子显微镜揭示尖晶石 Li4Ti5O12 负极材料的相变动力学和机制
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Acs Applied Materials & Interfaces
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Longfei Wang;Zhi Zhang;Yongfa Cheng;Yanan Zhang;Weifeng Liu;Jun Su;Nishuang Liu;Yihua Gao
  • 通讯作者:
    Yihua Gao
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  • DOI:
    10.1021/acs.cgd.0c00348
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Crystal Growth & Design
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Yanan Zhang;Zhi Zhang;Weifeng Liu;Longfei Wang;Yifan Zheng;Jun Su;Nishuang Liu;Yihua Gao
  • 通讯作者:
    Yihua Gao
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  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.0c10452
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    The Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yanan Zhang;Zhi Zhang;Weifeng Liu;Li Li;Haonan Jin;Yifan Zheng;Jun Su;Nishuang Liu;Yihua Gao
  • 通讯作者:
    Yihua Gao
In situ insight into thermally-induced reversible transitions of the crystal structure and photoluminescence properties in a Cu2Te nanoplate
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Yanan Zhang;Zhi Zhang;Weifeng Liu;Yifan Zheng;Yonghui Wu;Jun Su;Nishuang Liu;Yihua Gao
  • 通讯作者:
    Yihua Gao
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  • DOI:
    10.1007/s40820-021-00590-x
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Nano-Micro Letters
  • 影响因子:
    26.6
  • 作者:
    Weifeng Liu;Zhi Zhang;Yanan Zhang;Yifan Zheng;Nishuang Liu;Jun Su;Yihua Gao
  • 通讯作者:
    Yihua Gao

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  • 通讯作者:
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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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