原位中子衍射研究软化学合成机理及反应中间体的结构分析

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    U1930102
  • 项目类别:
    联合基金项目
  • 资助金额:
    48.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A31.NSFC-中物院联合基金
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

In this proposal, we are developing an in-situ reaction system that can be used under a neutron beam to study the soft chemistry reaction mechanism, including the molten salt method and hydrothermal synthesis. Such an in-situ system is applicable to major neutron sources in China, both reactor- and spallation-type, in order to advance the in-situ reaction measurement system in the neutron community. This can also provide an excellent experimental platform for material scientists who regularly use different large national facilities for experiments and measurements. We have selected to study some well-known electrode materials as case studies, including LiFePO4, LiMn1.5Ni0.5O4, LiNi1-x-yMnxCoyO2, and Li1-xMxO, as to establish the synthesis reaction mechanism in liquid media, which will be the first time in the history. In addition, we will identify all intermediates during the heating process and understand their crystal growth kinetics with the use of in-situ neutron diffraction. The whole project includes 4 stages. The first stage is to manufacture reactors with different materials and evaluate their functionalities. This can be achieved by purchasing and modifying different types of metallic and quartz holders from companies. Second, we will analyze the crystal growth mechanism. Third, we will use Rietveld refinement to understand the atomic structure and identify all intermediates with different temperatures and time zones. Fourth, we will isolate the intermediates and study their physical and chemical properties.
本项目研究开发一种应用于原位观察软化学合成法的中子衍射测试反应系统,提供以研究水热法和熔盐法为主的化学反应机理实验平台,并期望将这套系统推广应用于国内的反应堆型及加速器型中子源,丰富国内中子源的反应测试系统。本项目选取结构已知的经典磷酸铁锂、高压金刚石、三元层状材料和岩盐系统为研究对象,旨在建立一套原位观察其合成过程中的化学反应机理的系统,探索其亚稳相/介稳相的中间态的性质,完善其合成过程中的动力学机理,推广原位中子衍射观察软化学合成过程这一技术手段,主要有四个方面。第一制造带有观察窗的可用于原位中子衍射的反应釜。第二分析一些结构已知系统中的晶体生长机制。第三通过原位中子散射测试及精修分析,把有关的中间体出现的温度及时间定位。第四,分离中间体并研究其物理和化学性质以及完善其动力学机理。

结项摘要

本项目的内容主要是研究开发一种应用于原位观察软化学合成法的中子测试反应系统,提供以研究水热法和熔盐法为主的化学反应机理实验平台,并且将这套系统推广应用于国内的主要中子源(包括反应堆型及加速器型),丰富国内中子源的反应测试系统,并为相关的材料科学家在利用大科学装置上提供平台。本项目选取结构已知的经典系统中体系为研究对象,旨在建立一套原位观察其合成过程中的化学反应机理的系统,探索其亚稳相的中间态的性质,完善其合成过程中的动力学机理,推广原位中子衍射观察软化学合成过程这一技术手段,主要有四阶段。第一阶段制造以不同材料的反应器并检查其效果,满足测试要求而直接应用在熔盐法和水热法反应上。第二阶段是分析一些已知系统中的晶体生长机制。第三阶段是通过原位中子散射测试及精修分析,把有关的中间体出现的温度及时间定位。而第四阶段是分离中间体并研究其物理和化学性质。在目前的项目中,我们已经成功地制备了不同类型的水热合成反应器和熔盐反应器。我们还研究了一些电池电极以了解其结构和电化学特性。本项目共20个成果,其中高影响力同行评审稿件13篇,中国发明专利6项,合作奖1项。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
Evaluation of Polymorphism and Charge Transport in BaO-CaO-Ta2O5 Perovskite Phase Diagram Using TOF-neutron and synchrotron X-ray diffraction, Bond-valence method and Impedance Spectroscopy
使用 TOF 中子和同步加速器 X 射线衍射、键价法和阻抗谱评估 BaO-CaO-Ta2O5 钙钛矿相图中的多晶型和电荷传输
  • DOI:
    10.1039/d2ta02725a
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    Journal of Materials Chemistry A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Kalpana Singh;Hua Yang;Zheyu Zhang;Maxim Avdeev;Ashfia Huq;Dong-Ying Wu;Jey-Jau Lee;Wang Hay Kan;Venkataraman Thangadurai
  • 通讯作者:
    Venkataraman Thangadurai
Optimizing the structure of layered cathode material for higher electrochemical performance by elucidating structural evolution during heat processing
通过阐明热处理过程中的结构演变来优化层状正极材料的结构以获得更高的电化学性能
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2020.105194
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Nano Energy
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Zhongyuan Huang;Mihai Chu;Rui Wang;Weiming Zhu;Wenguang Zhao;Chaoqi Wang;Yanjun Zhang;Lunhua He;Jie Chen;Sihao Deng;Longwei Mei;Wang Hay Kan;Maxim Avdeev;Feng Pan;Yinguo Xiao
  • 通讯作者:
    Yinguo Xiao
Coupling behavior between lattice dynamics and Li self-diffusion in layered α-LiAlO2 ceramic
层状α-LiAlO2陶瓷中晶格动力学与Li自扩散的耦合行为
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2021.02.040
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Hu Qiwei;Ma Shenggui;Fang Leiming;Xia Yuanhua;Lei Li;Kan Wang Hay;Sun Guangai;Peng Shuming
  • 通讯作者:
    Peng Shuming
Observation of specific optical phonon modes dominating Li ion diffusion in γ-LiAlO2 ceramic
观察γ-LiAlO2 陶瓷中主导锂离子扩散的特定光学声子模式
  • DOI:
    10.1016/j.ceramint.2021.03.112
  • 发表时间:
    2021-03
  • 期刊:
    Ceramics International
  • 影响因子:
    5.2
  • 作者:
    Hu Qiwei;Fang Leiming;Ma Shenggui;Xia Yuanhua;Kan Wang Hay;Lei Li;Sun Guangai;Peng Shuming
  • 通讯作者:
    Peng Shuming
Structural and Electrochemical Impacts of Mg/Mn Dual Dopants on the LiNiO2 Cathode in Li-Metal Batteries
Mg/Mn 双掺杂剂对锂金属电池 LiNiO2 正极的结构和电化学影响
  • DOI:
    10.1021/acsami.0c00111
  • 发表时间:
    2020-03-18
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Mu, Linqin;Kan, Wang Hay;Lin, Feng
  • 通讯作者:
    Lin, Feng

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其他文献

Electrical Properties of Hollandite-Type Ba1.33Ga2.67Ti5.33O16, K1.33Ga1.33Ti6.67O16, and K1.54Mg0.77Ti7.23O16
镁锰矿型Ba1.33Ga2.67Ti5.33O16、K1.33Ga1.33Ti6.67O16和K1.54Mg0.77Ti7.23O16的电性能
  • DOI:
    10.1021/acs.inorgchem.8b03152
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Inorganic Chemistry
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Can Cao;Kalpana Singh;简宏希;Maxim Avdeev;Venkataraman Thangadurai
  • 通讯作者:
    Venkataraman Thangadurai

其他文献

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通过原位中子及X射线衍射研究新型聚阴离子型锂离子阴极材料: 结构分析,掺杂,离子传导及电化学特性
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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

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          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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