凝胶聚合物诱导制备碳纳米管基无机物纳米结构材料及其锂离子存贮性能研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51273158
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    80.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0310.其他有机高分子功能材料
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2016-12-31

项目摘要

The hierarchical structure materials composed of nanosheets and mesoporous materials have become hot research topics in material field due to their unique structures and features such as large amount of void spaces, high specfic surface area and large amount of active sites. The application fields of nanosheets and mesoporous materials will be extended by complexing with functional materials such as high conductive carbon nanotubes(CNTs).For the current problems of monotonous compositions, difficult adjustmetn of contents and microstrucure for inorganic components on the synthesis of CNTs@mesoporous materials and CNTs@inorganic nanosheets materials. Based on our previous research works on mesoporous structure and nanosheets structure composite materials, we propose a controlled strategy: various polymers are growed on the surface of CNTs by using controlled polymerization methods firstly, then these polymers are converted into gel polymers with functional groups, which induce the growth of nanostructured inorganic materials on the surafce of CNTs, a general and effcient method of preparing the CNTs@nanostrcutrued inorganic materials will be developed,the relationships between compositions/microstructures and the performance of CNTs@nanostrucured materials for anode materials of lithium ions batteries will be studied, which can provide the support of the theory and experiment in practical applications.
纳米片组成的立体结构材料和介孔结构材料因其特殊的结构和性能已成为材料科学研究热点。它们都具有大量的空隙、高比表面积和丰富的反应活性点,实现这些纳米结构材料与其它功能材料如高导电性的碳纳米管(CNTs)进行可控复合将能够进一步扩展这类材料的应用范围。针对目前CNTs@介孔结构和纳米片结构复合材料制备方面存在的组成单一、无机物含量和微观结构不易调节等难点,在申请人前期关于介孔结构和纳米片结构复合纳米材料研究基础上,提出了更加可控的方法:通过可控的聚合技术在CNTs上生长聚合物,通过改性得到凝胶聚合物,利用凝胶聚合物中的功能基团的诱导作用,使纳米结构无机物优先在CNTs上生长,发展制备CNTs@介孔结构和纳米片结构复合材料的高效普适性方法,系统研究组成/结构对CNTs@纳米结构无机物复合材料锂离子电池负极材料性能影响,为其实际应用提供理论和实验依据。

结项摘要

纳米片@碳纳米管(CNTs)结构复合材料制备方面存在组成单一、无机物含量和微结构不易调节等难点。申请人利用凝胶聚合物中功能基团的诱导作用,对纳米材料的无机物组成和结构进行调控。发展了一种高效的普适性方法,在CNTs表面接枝凝胶聚合物,接着制备了CNTs/纳米片复合材料。制备的ZnCo2O4@CNTs材料,400 mA g-1的电流密度下,经过100个循环,其容量仍保持在1068 mA h g-1。 NiCoO2@CNTs材料,在作为超级电容器材料时,在10 A g-1的电流密度下,3000个循环后仍有1176 F g-1的容量;直接通过凝胶聚合物纳米管诱导制备具有纳米片结构的无机物复合材料,制备的NiO@无定形碳纳米管(ACNTs)材料,在作为锂离子电池负极材料时,800 mA g-1电流密度下经过300个循环后容量为1034 mAh g-1。NiCoO2@ACNTs材料,400 mA g-1电流密度下经过300个循环后容量为1309 mAh g-1;在类一维结构材料表面构筑分层级无机纳米片结构的复合材料。NiCo2O4@埃络石管在10 A g-1电流密度下,经过8600个超长循环后,仍保持有1728 F g-1的容量。NiO@CMK-3复合材料,在400 mA g-1的电流密度下,循环50次后,容量为848 mA h g-1。申请人在该基金的资助下,在Adv. Energy Mater., Chem. Mater., Angew. Chem. Int. Ed., Nano Energy等知名期刊发表32篇学术论文,授权专利2项。

项目成果

期刊论文数量(54)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Assemble of high-density gold nanodots on TiO2 substrate for surface-e nhanced Raman spectroscopy
在 TiO2 基底上组装高密度金纳米点,用于表面增强拉曼光谱
  • DOI:
    10.1016/j.apsusc.2016.04.098
  • 发表时间:
    2016-08
  • 期刊:
    Applied Surface Science
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Ding, Dawei;Zhang, Lei;Fan, Qikui;Ding, Shujiang
  • 通讯作者:
    Ding, Shujiang
Bowl-like SnO2@Carbon Hollow Particles as an Advanced Anode Material for Lithium-Ion Batteries
碗状 SnO2@碳空心颗粒作为先进锂离子电池负极材料
  • DOI:
    10.1002/anie.201407917
  • 发表时间:
    2014-11-17
  • 期刊:
    ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Liang, Jin;Yu, Xin-Yao;Lou, Xiong Wen (David)
  • 通讯作者:
    Lou, Xiong Wen (David)
Sea urchin-like NiCoO2@C nanocomposites for Li-ion batteries and supercapacitors
用于锂离子电池和超级电容器的类海胆NiCoO2@C纳米复合材料
  • DOI:
    10.1016/j.nanoen.2016.06.032
  • 发表时间:
    2016-09-01
  • 期刊:
    NANO ENERGY
  • 影响因子:
    17.6
  • 作者:
    Liang, Jin;Xi, Kai;Lu, Jun
  • 通讯作者:
    Lu, Jun
Construction of hybrid bowl-like structures by anchoring NiO nanosheets on flat carbon hollow particles with enhanced lithium storage properties
通过将 NiO 纳米片锚定在具有增强锂存储性能的扁平碳空心颗粒上构建混合碗状结构
  • DOI:
    10.1039/c5ee01125f
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE
  • 影响因子:
    32.5
  • 作者:
    Liang, Jin;Hu, Han;Lou, Xiong Wen (David)
  • 通讯作者:
    Lou, Xiong Wen (David)
One-pot synthesis of carbon coated Fe3O4 nanosheets with superior lithium storage capability
一锅法合成具有优异储锂能力的碳包覆 Fe3O4 纳米片
  • DOI:
    10.1039/c4ta05725b
  • 发表时间:
    2015-01-01
  • 期刊:
    JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A
  • 影响因子:
    11.9
  • 作者:
    Gao, Guoxin;Lu, Shiyao;Ding, Shujiang
  • 通讯作者:
    Ding, Shujiang

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  • 通讯作者:
    张成亮
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    丁书江

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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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