过渡金属碳化物电极材料的设计、可控合成、Li+离子嵌入及其电化学储能特性研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51472066
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    88.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E02.无机非金属材料
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The principle of storage capability for Li ion batteries is applied in the supercapacitor to construct Li ion supercapacitors. Density function theory computions are performed to investigate the electronic properties, structure stability, and Li storage capability of the transition metal carbides (Mn+1CnTx, where M is a transition metal;C represents carbon; T represents surface termination (HO,O,and/or F);x represents the number of termination groups;n=1,2, and 3) to select the promising Mn+1CnTx.And then, the layered ternary metal carbides (Mn+1AlCn) phase is controllablly synthesized by a ball-milling technology.The derived Mn+1AlCn phase is served as precursors of the synthesized two dimensional Mn+1CnTx super-thin nanosheets, which are controllablly synthesized through the chemical exfoliation method. The kinetic of the Al atom layer abstracted from the Mn+1CnTx atom layers is investigated. The primary properites, compositions and microstructures of the Mn+1CnTx nanosheets are also studied. The physical mechanism of the intercalation and de-intercalation for Li ions into Mn+1CnTx atom layers is proposed. The effect of the compositions and microstructures for the Mn+1CnTx nanosheets on the electrochemical performance is investigated, demonstrating the internal relations between the composition and microstructure as well as the electrochemical performance. Li ion supercapacitors are fabricated and their electrochemical performance is characterized. These investigations on these problems provide an important evidence for the synthesis and applicaion of the high quality Mn+1CnTx,which could help the developing of the important electrode materials with the high-performance,low cost, and high electrochemical storage capability. This work provides a new idea to optimize design good electrode materials with a excellent electrochemical performance.
本项目拟将锂电池的储能机制应用于超级电容器,构建Li+离子超级电容器。采用密度泛函理论计算过渡金属碳化物的电子和结构性质及Li电荷储存能力,筛选出最有潜力的碳化物(Mn+1CnTx)。然后,采用球磨技术可控合成三元碳铝化物Mn+1AlCn相,再以其为前驱物,采用化学剥离技术可控合成Mn+1CnTx超薄纳米片,研究从Mn+1AlCn原子层中抽掉Al原子层的动力学;研究超薄纳米片的基本性质、材料组成和微观结构;探索Li+离子嵌脱Mn+1CnTx原子层的物理机制;研究材料组成和微观结构对其电化学性能的影响规律与作用机制;揭示材料组成、结构与电化学性能之间的内在关系。尝试组装Li+离子超级电容器,表征其电化学性能。这些问题的研究为高质量Mn+1CnTx的制备与应用提供重要的依据,有助于促进高性能、低成本电化学储能关键材料的发展,为主动优化设计具有优良性能的电化学储能材料和器件提供一种新的思路。

结项摘要

能源匮乏与全球变暖成为21世纪人类面对的主要问题,迫切要求世界各国加快研发更加先进的能源存储系统。本项目的研究目标为结合锂离子电池以及超级电容器的储能机制,开发嵌入型电容材料,可控合成MXenes(Mn+1CnTx)纳米片;研究超薄纳米片的基本性质、材料组成和微观结构;探索金属离子嵌脱MXenes原子层的物理机制;研究材料组成和微观结构对其电化学性能的影响规律与作用机制;组装超级电容器,表征其电化学性能。目前已经成功完成上述目标,主要研究成果总结如下: .(1)通过理论计算筛选出了二维Mn+1Cn(M=Ti,V,Nb,n=1,2,3)体系具有较好的表面锂吸附能力和低的离子扩散势垒;阐明了该类MXenes体系的储能机制为嵌入型赝电容储能;其不同类型表面官能团形成机制包括热涨落和化学反应替换过程;其二维堆叠结构层间距取决于氢键,金属离子以及水合离子含量的变化;水合离子在其层间的输运具有多重输运通道。.(2)利用HF和LiF+HCl腐蚀Ti3AlC2合成了不同结构特征的Ti3C2Tx二维结构体系;得到了体电容达到892F/cm3的二维结构堆叠纯Ti3C2Tx样品;发现了其在酸性和碱性电解液下具有不同的倍率性能;针对二维Ti3C2Tx层堆叠问题,成功合成了纯Ti3C2Tx气凝胶结构和片层优化泡沫结构,实现了其高比表面积和高倍率性能优化。.(3)成功合成了优化的Ti3C2Tx/有机聚合物(PDA)复合薄膜;Ti3C2Tx/金属纳米颗粒(Ag)复合结构;Ti3C2Tx/碳纳米管等复合结构,将其应用于电极材料测试,有效克服了层堆叠问题,以及得到了较无复合Ti3C2Tx片层结构更为优异的电化学性能。.(4)成功组装了Ti3C2Tx/Ag复合结构与MnO2复合碳纤维体系组成的非对称超级电容器,以及碳纤维作为正极和Ti3C2Tx气凝胶作为负极的非对称超级电容器,得到了其优异的电化学性能以及作为19个LED并联灯板的电源系统性能。.上述结果为MXenes体系作为高性能电极材料及其产业化奠定了基础,为优化设计和开发新型高性能储能材料提供了科学依据和理论基础。截止目前,共发表SCI论文23篇,其中一区(JCR-2017)论文11篇,二区论文10篇,平均影响因子4.58。

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(0)
专利数量(1)
Visible/near-IR-light-driven TNFePc/BiOCl organic-inorganic heterostructures with enhanced photocatalytic activity
可见光/近红外光驱动的 TNFePc/BiOCl 有机-无机异质结构,具有增强的光催化活性
  • DOI:
    10.1039/c6dt01091a
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Dalton Transactions
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    Li Lu;Zhang Mingyi;Zhao Zhenyu;Sun Baodong;Zhang Xitian
  • 通讯作者:
    Zhang Xitian
New Ti3C2 aerogel as promising negative electrode materials for asymmetric supercapacitors
新型Ti3C2气凝胶作为非对称超级电容器有前景的负极材料
  • DOI:
    10.1016/j.jpowsour.2017.08.029
  • 发表时间:
    2017-10-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF POWER SOURCES
  • 影响因子:
    9.2
  • 作者:
    Li, Lu;Zhang, Mingyi;Zhang, Zhiguo
  • 通讯作者:
    Zhang, Zhiguo
Energy storage performance of Vn+1Cn monolayer as electrode material studied by first-principles calculations
第一性原理计算研究Vn 1Cn单层电极材料的储能性能
  • DOI:
    10.1039/c6ra04034a
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Bai, Lina;Yin, Haitao;Zhang, Xitian
  • 通讯作者:
    Zhang, Xitian
Effect of Morphology of ZnCo2O4 Nanostructures on Electrochemical Performance
ZnCo2O4纳米结构形貌对电化学性能的影响
  • DOI:
    10.1142/s1793292016500892
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Nano
  • 影响因子:
    1.2
  • 作者:
    Dong J. Y.;Zhang N.;Lin S. Y.;Chen T. T.;Zhang M. Y.;Wu L. L.;Gao H.;Zhang X. T.
  • 通讯作者:
    Zhang X. T.
A bismuth oxide nanosheet-coated electrospun carbon nanofiber film: a free-standing negative electrode for flexible asymmetric supercapacitors
氧化铋纳米片涂覆的电纺碳纳米纤维薄膜:用于柔性不对称超级电容器的独立式负极
  • DOI:
    10.1039/c6ta06755g
  • 发表时间:
    2016-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Li, Lu;Zhang, Xitian;Lin, Shuangyan
  • 通讯作者:
    Lin, Shuangyan

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其他文献

一步水热法在Al掺杂ZnO纳米盘上可控自组装合成ZnO纳米棒阵列
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    刘佳;徐玲玲;张海霖;吕威;朱琳;高红;张喜田
  • 通讯作者:
    张喜田
Crystal Structure of In2O3(ZnO)m Superlattice Wires and Their Photoluminescence Properties
In2O3(ZnO)m超晶格线的晶体结构及其光致发光性能
  • DOI:
    10.1021/cg800554e
  • 发表时间:
    2009-01
  • 期刊:
    CRYSTAL GROWTH & DESIGN
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    张喜田
  • 通讯作者:
    张喜田
Mapping cavity modes of ZnO nanobelts
绘制 ZnO 纳米带的空腔模式
  • DOI:
    10.1063/1.3151866
  • 发表时间:
    2009-06
  • 期刊:
    APPLIED PHYSICS LETTERS
  • 影响因子:
    4
  • 作者:
    张喜田
  • 通讯作者:
    张喜田
Low-temperature synthesis and characterization of unique hierarchical In2O3(ZnO)10 superlattice nanostructures
独特的分级In2O3(ZnO)10超晶格纳米结构的低温合成和表征
  • DOI:
    10.1039/c002160a
  • 发表时间:
    2010-09
  • 期刊:
    CrystEngComm
  • 影响因子:
    3.1
  • 作者:
    张喜田
  • 通讯作者:
    张喜田
Observation of the First Excited State of A-Exciton in ZnO Nanocombs
ZnO 纳米梳中 A 激子第一激发态的观察
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    journal of nanoscience and nanotechnology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张喜田
  • 通讯作者:
    张喜田

其他文献

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张喜田的其他基金

基于3D MXene 纳米结构构筑Li-S电池的正极材料及其电化学性能的研究
  • 批准号:
    51772069
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
一维InGaO3(ZnO)m异质超晶格纳米结构的可控合成及其场效应晶体管
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    51172058
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    2011
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    60.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
复合氧化锌超晶格结构纳米线阵列的生长和电学性质
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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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