金属微纤支撑的碳纳米管-碳气凝胶复合材料的跨尺度制备及其超级电容储能研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    20973063
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    35.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0305.结构化学
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

发展新结构电极材料及其跨尺度制备新策略是超级电容器研究领域的核心课题。基于薄层大面积三维开放网络的烧结金属纤维结构,通过催化化学气相沉积(CCVD)在金属纤维表面"培植"碳纳米管(CNTs)、再组装碳气凝胶(CAG)的方法,创制以金属微纤网络为集电极、CNTs为纳米导线、CAG为离子存储库,尺度跨越宏观、微观和纳米的自支撑碳纳米管-碳气凝胶先进复合电极材料。考察金属纤维表面性质、碳化条件和碳源等因素对CNTs的生成量和形貌/表面特性及与后续CAG组装复合行为的影响,阐明多孔宏-微-纳结构复合碳材料的构筑和织构/晶构的调控规律。系统考察其作为超级电容器电极的电化学能量存储性能,揭示织构-晶构-电化学特性和储能电容性能间的规律关系,为发展自主知识产权的高性能超级电容量复合碳电极材料及跨尺度制备新策略积累新的科学知识和方法。

结项摘要

(1)基于本实验室研制的具有薄层大面积三维开放网络的烧结8-um镍纤维材料为载体,以乙烯为碳源通过催化作用在纤维上直接生长CNTs,制备了一种薄层、大面积金属纤维-纳米碳纤维复合材料(CNTs/SMFNi;CNTs含量50wt%)。分别以酚醛树脂(RF、PF或者混合物)和聚酰亚胺树脂(PI)为前躯体,通过浸渍-碳化法组装多孔CAGs,创制了以金属微纤网络为集流极、CNTs为纳米导线、CAGs为离子存储库,尺度跨越宏观、微观和纳米的自支撑碳纳米管-碳气凝胶先进复合电极材料CAGs-CNTs/SMFNi,CAGs载持量可高达~42 wt%。直接以酚醛树酯(RF)为前躯体制备的复合碳材料RF-CAGs-CNTs/SMFNi在5.0 M KOH溶液中,扫描速率为1 mV/s时基于CAGs的比电容达360 F/g;通过在酚醛树脂的溶液中加入P123模板剂,可使CAGs具有较大的介孔孔道(4~10 nm),在有机电解质中表现出突出的电容储能性能:在0.1 M N(C2H5)4PF6中,扫描速率为1 mV/s时,基于CAGs的比电容达167 F/g。.(2)基于薄层大面积三维开放网络CNTs/Ni-fiber复合材料,通过溶胶涂覆法将PANi组装在CNTs/Ni-fiber上制得复合电极材料。其中,Ni-fiber网络作为集流极,CNTs充当纳米载流导线连接作为电荷存储器的PANi。以分子量10000的PANi单体制备的PANi、CNTs和Ni-fiber含量分别为28 wt%、28 wt%和44 wt%的复合电极材料具有最佳的电化学性质和化学电容储能性能。电流密度为0.5 A g-1时,基于PANi质量的比电容高达1450 F g-1,基于电极材料总质量的比电容仍达409 F g-1;基于电极材料总质量,在功率密度为200 W kg-1时,能量密度高达38 Wh Kg-1,即使在2000 W kg-1的较高功率密度下,能量密度仍可达22Wh Kg-1。特别是,PANi-CNTs/Ni-fiber复合电极材料具有良好的充放电循环稳定性。酸化后的PANi与CNTs发生π-π相互堆积作用产生一种特殊的电子作用,这不仅促进了PANi的电化学活性,且可能对PANi具有稳定作用进而改善了充放电循环稳定性。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(6)
专利数量(0)
新型微纤结构催化/吸附填料研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    催化学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    凌敏;赵国锋;曹发海;路勇
  • 通讯作者:
    路勇
Pd-porphyrin functionalized ionic liquid-modified mesoporous SBA-15: An efficient and recyclable catalyst for solvent-free Heck reaction
钯卟啉功能化离子液体修饰介孔SBA-15:一种高效且可回收的无溶剂Heck反应催化剂
  • DOI:
    10.1016/j.materresbull.2010.07.006
  • 发表时间:
    2010-11
  • 期刊:
    Materials Research Bulletin
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Zhang, Jing;Zhao, Guo-Feng;Popovic, Zora;Lu, Yong;Liu, Ye
  • 通讯作者:
    Liu, Ye
薄层大面积自支撑碳纳米管电极材料的电容脱盐性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Chemical Journal of Chinese Universities
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    路勇
  • 通讯作者:
    路勇
Microfibrous entrapment of Ni/Al2O3 for dry reforming of methane: a demonstration on enhancement of carbon resistance and conversion
用于甲烷干重整的 Ni/Al2O3 微纤维包埋:增强碳抗性和转化的示范
  • DOI:
    10.1039/c2ra20089a
  • 发表时间:
    2012-04
  • 期刊:
    RSC ADVANCES
  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    路勇
  • 通讯作者:
    路勇
不同碳源催化化学气相沉积制备自支撑C/Ni-Fiber复合电极材料的电容脱盐性能
  • DOI:
    10.3866/pku.whxb20111116
  • 发表时间:
    2011-10
  • 期刊:
    物理化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王喜文;姜芳婷;索全伶;方玉珠;路勇
  • 通讯作者:
    路勇

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其他文献

微粒捕集器对柴油机性能影响的研究
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 发表时间:
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  • 作者:
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  • 发表时间:
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  • 通讯作者:
    张红娇
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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:
    路勇;刘晓光;周宇;刘崇超
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结构催化剂与反应器:新结构、新策略和新进展
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    路勇

其他文献

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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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