梯度结晶构筑氧化物复合空心微球及其电化学性能研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51672282
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    62.0万
  • 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:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Metal oxides microspheres with a characteristic hollow structure have shown tremendous potential in a wide spectrum of application areas such as lithium ion batteries, catalysis, and biomedical engineering. In this contribution, we aims to develop a versatile synthetic platform, which not only effective for a large variety of materials but also with key evidence in support of the growth mechanism identified, for the preparation of inorganic hollow microspheres. Starting from the controlled formation of uniform microspheres of a unique organic/inorganic precursor, which has a relatively low crystallinity, we’ll try to enforce the creation of hollow cavity right inside the solid particles by simply controlling the crystallization gradient particle: Particles firstly crystallize on the surface, and then the crystallization gradually proceeds inwards, leading to depletion of the core and simultaneous formation of cavity. We’ll focus on the detailed structural change during this progressive-inward-crystallization process. By means of different characterization techniques including focused ion beam (FIB) and high resolution transmission electron microscopy (HRTEM), we’ll do research on the detailed formation mechanism during the formation and development of defects and cavity inside the solid microspheres, leading to a clear understanding on the hollowing process. The achievement of the synthesis control is expected to produce different inorganic hollow microspheres with good control on different parameters such as the compositions, the textiles, and the porosity. By using these well-defined inorganic hollow microspheres as model systems of structurally-controlled electrode materials, we’ll try to inquest the relationship between their structures and battery performance. Combined with the data from detailed characterizations on the medium state of the electrode materials during the charge/discharge cycle, we expect to have a better understanding on the working mechanism of lithium ion batteries. An optimized structure of the electrode materials made of metal oxide hollow microspheres is expected to be disclosed. We expect that our findings in these hollow microspheres offer new perspectives in different areas ranging from materials chemistry, energy storage devices, catalysis, and drug delivery.
无机金属氧化物及其复合物的空心结构在电极材料、催化、医疗等不同的领域展现了广阔的应用前景。本项目将致力于新合成方法的研究和探索,基于一种特殊的表面梯度结晶的方式,开发适用于一系列不同金属氧化物及其含碳复合物空心结构制备的通用合成方法。相关研究将从制备均一的有机/无机前体出发,通过控制实心颗粒表面由外至内依次结晶的方式,调控颗粒内部的应力并促进空腔的形成;同时,通过对材料结构的精确解析,在原子尺度上获得材料形貌演化过程中颗粒内部缺陷产生、生长及调控的机制;结合电化学性能测试和电化学中间反应过程的详细表征,系统研究空心电极材料结构属性与其电化学性能之间的构效关系,促进电极材料循环性能、倍率性能等应用指标的提升。相关的在合成方法学、空心结构的控制及形成机理、结晶学、材料电化学性能优化等方面具有重要的科学意义和实践价值。

结项摘要

空腔结构材料具有独特的结构特征和物化特性,在诸多领域中具有广阔的应用前景。通过对空腔壳层的组分、结构、表面特性的合理调控,可以实现功能材料的特性化设计从而满足相关的应用需求。对于锂离子电池电极材料而言,充分利用空腔结构在电解液浸润、锂离子传输、复合结构设计方面的优势,构筑具有空腔结构的微纳复合材料已经成为提高电极材料倍率性能及稳定性的有效途径。从材料制备的角度出发,如何克服传统空腔结构构筑中存在的工艺繁琐、耗时长、污染严重、成本高等挑战,基于新的机理和路径实现电极材料空腔结构的大规模可控制备,成为基础研究的重要课题。. 本项目基于对空腔结构材料空腔形成机制及应用过程中存在的基础科学问题的思考,聚焦于合成方法学上的研究与创新,获得了一系列基于非模板过程构筑空腔结构材料的方法:相关研究从具有特定结构的实心颗粒构筑出发,先构筑具备较低结晶度的实心微球前体,进而结合高温处理控制颗粒的结晶过程,控制颗粒内部径向结晶度的变化,在内部诱导应力的产生从而促成缺陷的形成和生长,无需外界模板获得了空腔结构,同时,通过在空腔演化过程中材料自身结构的精确解读,从原子级层面上获得颗粒内部缺陷产生、生长及调控的机制,获得了基于颗粒内部结晶度调控快速、高效、大量构筑空腔结构的新方法;在此基础上,本项目进一步扩充了这种基于实心颗粒内部化学属调控构筑空腔结构的方法,确认基于颗粒内部分子量、组分等不同因素调控均可以实现空腔结构的精准构筑。.从空腔结构材料的构筑出发,结合材料自身结构、组分等关键因素的调节,建立开展电化学应用研究的模型材料体系,并结合电化学性能测试和电化学中间反应过程的表征,系统研究了空腔电极材料与其电化学性能的构效关系,促进了电极材料循环性能、倍率性能等关键指标的显著提升。相关研究,在合成方法学、空心结构的控制及形成机理、结晶学、材料电化学性能优化等方面具有重要的科学意义和实践价值。

项目成果

期刊论文数量(25)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Designed synthesis of SnO2-C hollow microspheres as an anode material for lithium-ion batteries
锂离子电池负极材料SnO2-C空心微球的设计合成
  • DOI:
    10.1039/c7cc05747d
  • 发表时间:
    2017-10-18
  • 期刊:
    CHEMICAL COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Hu, Lin-Lin;Yang, Li-Ping;Wan, Li-Jun
  • 通讯作者:
    Wan, Li-Jun
Controlled synthesis of hierarchically-structured MnCo2O4 and its potential as a high performance anode material
分级结构MnCo2O4的控制合成及其作为高性能负极材料的潜力
  • DOI:
    10.1007/s11426-017-9064-9
  • 发表时间:
    2017-09-01
  • 期刊:
    SCIENCE CHINA-CHEMISTRY
  • 影响因子:
    9.6
  • 作者:
    Wu, Zixiao;Li, Fuhai;Wan, Li-Jun
  • 通讯作者:
    Wan, Li-Jun
Precise Surface Engineering of Cathode Materials for Improved Stability of Lithium-Ion Batteries
正极材料的精密表面工程可提高锂离子电池的稳定性
  • DOI:
    10.1002/smll.201901019
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Small
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Liu Yuan;Lin Xi-Jie;Sun Yong-Gang;Xu Yan-Song;Chang Bao-Bao;Liu Chun-Tai;Cao An-Min;Wan Li-Jun
  • 通讯作者:
    Wan Li-Jun
Surface Zn doped LiMn2O4 for an improved high temperature performance
表面掺锌 LiMn2O4 可改善高温性能
  • DOI:
    10.1039/c8cc01878b
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chemical Communications
  • 影响因子:
    4.9
  • 作者:
    Piao Jun Yu;Duan Shu Yi;Lin Xi Jie;Tao Xian Sen;Xu Yan Song;Cao An Min;Wan Li Jun
  • 通讯作者:
    Wan Li Jun
Structural Engineering of Multishelled Hollow Carbon Nanostructures for High-Performance Na-Ion Battery Anode
高性能钠离子电池负极多壳空心碳纳米结构的结构工程
  • DOI:
    10.1002/aenm.201800855
  • 发表时间:
    2018-09-14
  • 期刊:
    ADVANCED ENERGY MATERIALS
  • 影响因子:
    27.8
  • 作者:
    Bin, De-Shan;Li, Yunming;Wan, Li-Jun
  • 通讯作者:
    Wan, Li-Jun

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其他文献

具有优异锂离子电池性能的花状SnS2聚集体的设计与构筑
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    RSC Adv.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马建民;雷丹尼;段小川;李秋红;王太宏;曹安民;毛玉华;郑文君
  • 通讯作者:
    郑文君
rd 小鼠遗传性视网膜变性中内质网应激蛋白的激活
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中华眼科杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    朱秀安;杨丽萍;郭秀娟;曹安民;吴乐萌
  • 通讯作者:
    吴乐萌
视网膜下NMDA介导兔视网膜变性的
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    中华眼科杂志 2007(近期发表)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张纯;徐永胜;王薇;曹安民
  • 通讯作者:
    曹安民
纳米电催化剂的原位透射电镜表征
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    电子显微学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张星;曹安民;万立骏
  • 通讯作者:
    万立骏
内质网应激反应蛋白在光照损伤诱导视网膜变性中的作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    北京大学学报(医学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹安民;吴乐萌;杨丽萍;郭秀娟
  • 通讯作者:
    郭秀娟

其他文献

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曹安民的其他基金

电极材料表面结构精准构筑及功能
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    400 万元
  • 项目类别:
    国家杰出青年科学基金
高能量密度锂离子电池正极材料的表界面控制与性能研究
  • 批准号:
    21373238
  • 批准年份:
    2013
  • 资助金额:
    85.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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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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