金属/金属氧化物@空心碳纳米球的设计合成及在锂硫电池中的应用基础研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51702262
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0203.碳素材料与超硬材料
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

In this project, we propose an efficient interfacial polymerization strategy to fabricate novel yolk-shell structured metal/metal oxide@hollow carbon nanospheres, by designing structures of metal/metal oxides yolk nanoparticles and carbon shell precursors. The advantages of this strategy include the avoidance of any hard template to construct yolk-shell structure, and the direct formation of microporous carbon shells with high surface areas from robust conjugated structures of polymer shell via carbonization. The role of yolk nanoparticles and the conjugated carbon precursors during the interfacial polymerization process for the formation of yolk-shell structure will be studied. The carbonization mechanism of polymer shell and the yolk-shell structure inheritability during carbonization process will be revealed. Consequently, the design and control principles of yolk-shell structures will be clarified. On the basis of controllable preparation, the electrochemical performances of these novel materials as sulfur host cathode in Li-S batteries will be investigated. The influence of hollow cores, pore and framework structures of carbon shell and metal/metal oxides yolk structures on sulfur loading and restriction of the shuttling phenomenon of polysulphides will be studied. The synergistic effect of hollow cores for sulfur accommodation, the nanopores and metal/metal oxides nanoparticles for adsorbing polysulphides physically and chemically, respectively, will be elucidated. This project will greatly boost preparation science theories of new carbon composite materials and provide opportunities and ideas to improve the performances of lithium-sulfur batteries.
本项目拟利用高效的界面聚合方法,设计金属/氧化物核和碳壳层前驱体结构,制备蛋黄-蛋壳结构金属/氧化物@空心碳纳米球。该法的优势在于无需借助任何硬模板即可构筑出蛋黄-蛋壳结构,而且聚合物壳层具有刚性的共轭结构,可直接碳化形成富含微孔且比表面积高的碳壳层。项目拟着重研究核纳米粒子和壳层共轭碳前驱体在界面聚合过程中形成蛋黄-蛋壳结构的作用机制,揭示壳层聚合物碳化机理以及蛋黄-蛋壳结构在碳化过程中演变规律,建立蛋黄-蛋壳结构金属/氧化物@空心碳纳米球的设计原理与调控机理。在实现可控制备的基础上,探索新材料作为锂硫电池正极固硫载体的储能性能,揭示空腔结构、碳壳层孔与骨架结构以及核粒子对载硫量和束缚多硫化物的溶解迁移的影响规律,阐明空腔载硫、纳米孔物理吸附与金属/氧化物强化学吸附的固硫机制与协同效应。本项目可以丰富和发展新型碳复合功能材料的制备方法,为高性能锂硫电池材料的设计提供新的思路。

结项摘要

蛋黄-蛋壳结构纳米复合材料,尤其是金属/金属氧化物@空心碳纳米球,由于其呈现独特的功能核纳米粒子@空腔@纳米碳壳层的构型,可实现核纳米粒子、空腔以及碳壳层的协同优势效应,在催化、能量储存、生物医药等领域具有广阔的应用前景。然而,目前蛋黄-蛋壳结构基碳纳米球材料的制备依然存在亟待解决的问题,而且所得材料的孔隙率通常较低。因此,开发金属/金属氧化物@空心碳纳米球的新型制备方法并提升壳层的孔隙率,对改善这类新型材料的功能性及应用性变得尤为重要。基于此,本项目提出“胶束界面聚合”方法来制备金属/氧化物@空心碳纳米球新思路。设计金属/氧化物核和碳壳层前驱体结构,制备蛋黄-蛋壳结构金属/氧化物@空心碳纳米球。该法的优势在于无需借助任何硬模板即可构筑出蛋黄-蛋壳结构,而且聚合物壳层具有刚性的共轭结构,可直接碳化形成富含微孔且比表面积高的碳壳层。我们研究了研究核纳米粒子和壳层共轭碳前驱体在界面聚合过程中形成蛋黄-蛋壳结构的作用机制,揭示壳层聚合物碳化机理以及蛋黄-蛋壳结构在碳化过程中演变规律,建立蛋黄-蛋壳结构金属/氧化物@空心碳纳米球的设计原理与调控机理。并在该制备理论的指导和启发下,我们设计制备了氨气辅助碳化构筑富氮高孔隙率空心碳纳米球、锡@空心碳纳米球、金属氮化物@空心碳纳米球等一系列新型碳基纳米球材料。紧接着,我们探索所得材料作为锂硫电池正极固硫载体的储能性能,探索了纳米孔物理吸附与金属/氧化物强化学吸附的固硫机制与协同效应。此外我们还发展了若干新型多孔碳材料及其功能复合材料,显著加强了本项目的理论深度和广度。在本项目资助下,项目负责人以第一/通讯作者身份发表SCI论文12篇,发表会议论文3篇。并申请中国发明专利7项,授权1项。项目组成员4人次参加国内外学术会议,邀请4位国内外专家来西北工业大学作学术报告。

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(3)
专利数量(7)
Black BiVO4: size tailored synthesis, rich oxygen vacancies, and sodium storage performance
Black BiVO4:尺寸定制合成、丰富的氧空位和钠存储性能
  • DOI:
    10.1039/c9ta13021g
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A 
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xu Xiaosa;Xu Youxun;Xu Fei;Jiang Guangshen;Jian Jie;Yu Huiwu;Zhang Enming;Shchukin Dmitry;Kaskel Stefan;Wang Hongqiang
  • 通讯作者:
    Wang Hongqiang
Hollow Carbon Nanospheres with Developed Porous Structure and Retained N Doping for Facilitated Electrochemical Energy Storage
具有发达多孔结构和保留氮掺杂的中空碳纳米球促进电化学储能
  • DOI:
    10.1021/acs.langmuir.8b03973
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Langmuir
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Xu Fei;Ding Baichuan;Qiu Yuclian;Wu Jianping;Cheng Zeruizhi;Jiang Guangshen;Li Hejun;Liu Xingrui;Wei Bingqing;Wang Hongqiang
  • 通讯作者:
    Wang Hongqiang
Ultrastable Surface-Dominated Pseudocapacitive Potassium Storage Enabled by Edge-Enriched N-Doped Porous Carbon Nanosheets
边缘富集氮掺杂多孔碳纳米片实现超稳定表面主导的赝电容钾存储
  • DOI:
    10.1002/anie.202005118
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Angewandte Chemie International Edition
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xu Fei;Zhai Yixuan;Zhang En;Liu Qianhui;Jiang Guangshen;Xu Xiaosa;Qiu Yuqian;Liu Xiaoming;Wang Hongqiang;Kaskel Stefan
  • 通讯作者:
    Kaskel Stefan
Generalized Domino-Driven Synthesis of Hollow Hybrid Carbon Spheres with Ultrafine Metal Nitrides/Oxides
具有超细金属氮化物/氧化物的空心杂化碳球的广义多米诺驱动合成
  • DOI:
    10.1016/j.matt.2020.05.012
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Matter
  • 影响因子:
    18.9
  • 作者:
    Fei Xu;Baichuan Ding;Yuqian Qiu;Renhao Dong;Wanqi Zhuang;Xiaosa Xu;Haojie Han;Jiaying Yang;Bingqing Wei;Hongqiang Wang;Stefan Kaskel
  • 通讯作者:
    Stefan Kaskel
Porous nitrogen-enriched hollow carbon nanofibers as freestanding electrode for enhanced lithium storage
多孔富氮中空碳纳米纤维作为独立电极增强锂存储
  • DOI:
    10.1016/j.cjche.2020.09.055
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chinese Journal of Chemical Engineering
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    Xu Xiaosa;Qiu Yuqian;Wu Jianping;Ding Baichuan;Liu Qianhui;Jiang Guangshen;Lu Qiongqiong;Wang Jiangan;Xu Fei;Wang Hongqiang
  • 通讯作者:
    Wang Hongqiang

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其他文献

微波处理高砷铁矿石脱砷的试验研究 Experimental Study of Microwave Treating High Arsenic Ore
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  • 期刊:
  • 影响因子:
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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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  • 作者:
    宋波;徐飞
  • 通讯作者:
    徐飞

其他文献

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基于交联桥分子设计构筑低孔隙/低缺陷硬碳及其储钠性能研究
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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

        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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