水溶液Zn基可充电化学储能电极材料及体系研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51772147
  • 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:
    E0208.无机非金属能量转换与存储材料
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

Zn metal has been regarded as anode for aqueous batteries for a long time, because of its merits, such as low cost, environmental benignity, high capacity and so on. Due to the limited electrochemical window in aqueous electrolyte, and the low performance of electrode materials, the energy density, power density and cycle life of Zn based aqueous rechargeable energy storage systems still need to be further improved. To address these problems aforementioned, three parts of the research are proposed: (1) Mechanism study of Zn metal stripping and plating processes; (2) Selection and study on redox reaction mechanisms of Zn2+ storage- and non-Zn2+ storage- electrode materials for Zn-based rechargeable aqueous energy storage systems; (3) Combination of different electrode materials and construction of new energy storage systems, in which the components and pH value of the electrolyte are adjusted for a higher working voltage. We are aiming to obtain effective methods of preparation and modification for Zn electrode, as well as Zn2+ storage- and non-Zn2+ storage- electrode materials. With these methods, the utilization and structural stability of Zn metal anode can be enhanced, cycle and rate performance of Zn2+ storage- and non-Zn2+ storage- electrode materials can be improved, and Zn based rechargeable aqueous energy storage systems with high electrochemical performance can be built.
Zn元素价格便宜、环境友好、比容量高,基于Zn元素的电池体系研究历史悠久,但是前期进展有限。近来水溶液可充Zn基电化学储能体系成为了研究热点之一。由于受水溶液自身电化学窗口的限制和电极材料的影响,水溶液可充Zn基储能体系的能量密度、功率密度和循环寿命都有待提高。针对这一问题,本项目拟开展以下三方面工作:(1)Zn负极结构稳定性和利用率的提高;(2)新型水溶液可充Zn基储能电极材料的筛选及其电化学反应机理的探索;(3)储能体系的构筑优化。具体研究内容如下:研究Zn电极电化学性能和溶解析出过程的影响因素及机制,得到提高Zn电极结构稳定性和利用率的方法;筛选新型Zn2+存储和非Zn2+存储的电极材料,阐明其电化学反应机理,发展优化电极材料的制备和改性方法;组合不同电极材料,构筑优化的储能体系,改性电解液,提高储能体系工作电压;得到具有高性能的水溶液可充Zn基电化学储能体系。

结项摘要

近来水溶液可充Zn基电化学储能体系引起广泛关注,但由于水的电压窗口低和电极材料限制,它的能量密度、功率密度和循环寿命仍需提高。针对这一问题,本项目开展水溶液可充Zn基电化学储能体系材料改性和体系开发研究,取得了以下研究成果:(1)对电沉积锌/碳复合物负极,研究发现电沉积锌的电流密度和在使用过程中的放电深度是影响电沉积锌/碳复合物电化学性能的重要因素;(2)二维层状过渡金属硫(硒)化物正极材料,尤其是VSe2,具有较大的层间距,有利于锌离子的嵌脱反应,展现出优异的倍率性能;(3)以锌金属为负极,高比表面积生物质碳材料为正极,构筑了低成本高比能的水溶液锌离子混合超级电容器;通过引入聚合物阳离子交换膜,组建了复合电解液储能器件,在正、负极采用酸(中)性、碱性电解液(两种电解液之间用Nafion膜分隔),提升了水溶液电化学储能体系的工作电压和能量密度。这些结果可以推动水溶液可充Zn基电化学储能体系的进一步发展。本项目共发表SCI论文19篇,申请专利3项,培养硕士生8名,在项目的支持下,项目负责人获得国家优秀青年基金的立项支持。

项目成果

期刊论文数量(19)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Advances in rechargeable Mg batteries
可充电镁电池的进展
  • DOI:
    10.1039/d0ta09330k
  • 发表时间:
    2020-12-28
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    You, Chaolin;Wu, Xiongwei;van Ree, Teunis
  • 通讯作者:
    van Ree, Teunis
A High-Rate and Long-Life Aqueous Rechargeable Ammonium Zinc Hybrid Battery
高倍率、长寿命的水系可充电铵锌混合电池
  • DOI:
    10.1002/cssc.201901622
  • 发表时间:
    2019-07-30
  • 期刊:
    CHEMSUSCHEM
  • 影响因子:
    8.4
  • 作者:
    Li, Chunyang;Zhang, Dexin;Huang, Wei
  • 通讯作者:
    Huang, Wei
Composites of metal oxides and intrinsically conducting polymers as supercapacitor electrode materials: the best of both worlds?
金属氧化物和本征导电聚合物的复合材料作为超级电容器电极材料:两全其美?
  • DOI:
    10.1039/c8ta10587a
  • 发表时间:
    2019-07-07
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Fu, Lijun;Qu, Qunting;Wu, Yuping
  • 通讯作者:
    Wu, Yuping
Sulfur nanocomposite as a positive electrode material for rechargeable potassium-sulfur batteries
硫纳米复合材料作为可充电钾硫电池正极材料
  • DOI:
    10.1039/c7cc09913d
  • 发表时间:
    2018-03-04
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Liu, Yu;Wang, Weigang;Wu, Yuping
  • 通讯作者:
    Wu, Yuping
A Low-Cost Zn-Based Aqueous Supercapacitor with High Energy Density
一种具有高能量密度的低成本锌基水系超级电容器
  • DOI:
    10.1021/acsaem.9b00981
  • 发表时间:
    2019-08-01
  • 期刊:
    ACS APPLIED ENERGY MATERIALS
  • 影响因子:
    6.4
  • 作者:
    He, Liang;Liu, Yu;Wu, Yuping
  • 通讯作者:
    Wu, Yuping

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其他文献

不同时期卵巢癌移植瘤的携MMP-2抗体靶向超声造影剂诊断效能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国医学影像学杂志.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    林海宇;付丽君;向红;刘慧
  • 通讯作者:
    刘慧

其他文献

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付丽君的其他基金

导电聚合物用于水溶液可充锌离子电池的改性研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2021
  • 资助金额:
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导电聚合物用于水溶液可充锌离子电池的改性研究
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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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