纳米多孔硅/凝胶电解质互贯网络结构的可控制备、异质界面特性及储锂性能研究
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:21805083
- 项目类别:青年科学基金项目
- 资助金额:25.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:B0502.无机功能材料化学
- 结题年份:2021
- 批准年份:2018
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2019-01-01 至2021-12-31
- 项目参与者:杨春明; 曲婕; 周灵; 邵俐; 胡帅; 曾喜凤; 周君;
- 关键词:
项目摘要
Silicon is a promising high capacity alternative to graphite anodes, which is also one of the key materials for the next generation high-power lithium-ion batteries. The main disadvantages that restrict the application of Si include poor intrinsic conductivity, the large volume changes during lithiation, and the continuous growth of the SEI layer. This project intends to solve the above problems through the controlled preparations and efficient compounding of silicon and polyaniline as follows: (1) synthesizing nanoporous Si crystals via selective-dealloying and alkali-corrosion two chemical synthesis methods; (2) in the controllable preparation of polyaniline, the construction of an interlinked conductive network structure of nanoporous Si/gel electrolytes will be completed synchronously; (3) study the crystal structure, ion conduction, and the growth of SEI film of the heterogeneous interfaces within the composite structures. In this project, nanoporous Si/gel electrolyte interlinked networks are used to obtain excellent high-rate long-cycle battery performance. The pore formation mechanism of silicon crystals will be studied. The influence of anion and cation groups to polyaniline on its ion/electron conduction, infiltration, self-healing, and electrochemical stability will also be explored. Based on the above investigations, the rational relations will be constructed of material preparation, structural adjustment, performance optimization. These fundamental researches are significant for the development of Si-based anodes with high energy and application value.
硅是一种有望替代石墨的高容量负极材料,也是开发下一代高能动力电池的关键材料。限制硅应用的主要问题包括较低的本征导电率、硅在锂化过程中的体积膨胀、和不断生长的SEI膜。本项目拟通过对硅和聚苯胺的可控制备与高效复合,最终解决上述问题。具体包括:(1)发展选择性脱合金和碱腐蚀两种化学合成方法来制备纳米多孔Si;(2)在可控制备聚苯胺时,同步完成纳米多孔硅-凝胶电解质互贯网络结构的构建;(3)研究复合结构里异质界面的晶体结构、离子传导、SEI膜生长。本项目通过纳米多孔硅-凝胶电解质互贯网络材料来获得优异的高倍率长循环电池性能;研究硅晶体的孔道形成机制;探索聚苯胺引入阴阳离子基团对材料离子/电子传导、浸润性、自愈性、电化学稳定性的影响规律;基于上述研究,建立“材料制备-结构调整-性能优化”的研究关系,为开发具有应用前景的高能硅负极奠定技术基础。
结项摘要
限制硅应用的主要问题包括较低的本征导电率、硅在锂化过程中的体积膨胀、和不断生长的SEI 膜。本项目拟通过对纳米硅和导电物的可控制备与高效复合,最终解决上述问题。具体包括:(1)发展了“选择性脱合金”和“草酸铜还原热解”两种化学方法制备硅基的纳米多孔结构;(2)开发聚苯胺原位聚合技术得到纳米多孔硅-凝胶电解质互贯网络结构,并深入探索了硼掺杂对硅-碳互贯网络负极的影响;(3)通过开发新型粘结剂来优化研究硅负极里内在结构、离子传导、SEI膜生长;(4)将固态电解质和SEI研究思路拓展到包覆型高镍正极材料开发。综上,本项目通过纳米多孔硅-导电物互贯网络材料来获得优异的高倍率长循环电池性能;并研究了多孔硅结构的孔道构建;探索聚苯胺引入阴阳离子基团及硼掺杂引入石墨包覆层对负极材料离子/电子传导、浸润性、电化学稳定性的影响规律;为开发具有应用前景的高能硅负极奠定技术基础。
项目成果
期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(6)
An epitaxial coating with preferred orientation stabilizing High-Energy Ni-Rich NCA cathodes
具有优先取向稳定高能富镍 NCA 阴极的外延涂层
- DOI:10.1016/j.apsusc.2021.152183
- 发表时间:2021
- 期刊:APPLIED SURFACE SCIENCE
- 影响因子:6.7
- 作者:Shuai Hu;Jun Wang;Yao Lu;Lishan Yang;Lijun Xiong;Shuangshuang Zhao;Lixiong Bai;Chenghuan Huang;Chunxian Zhou;Jian Zhu;Wen-Yi Zhou;Youyuan Zhou;Yahui Yang
- 通讯作者:Yahui Yang
Advanced Inorganic Nitride Nanomaterials for Renewable Energy: A Mini Review of Synthesis Methods.
用于可再生能源的先进无机氮化物纳米材料:合成方法的简要回顾
- DOI:10.3389/fchem.2021.638216
- 发表时间:2021
- 期刊:Frontiers in chemistry
- 影响因子:5.5
- 作者:Ma Y;Xiong L;Lu Y;Zhu W;Zhao H;Yang Y;Mao L;Yang L
- 通讯作者:Yang L
Polyethylene Oxide-Based Composites as Solid-State Polymer Electrolytes for Lithium Metal Batteries: A Mini Review
作为锂金属电池固态聚合物电解质的聚环氧乙烷复合材料:简短回顾
- DOI:10.3389/fchem.2020.00640
- 发表时间:2020-08
- 期刊:Frontiers in Chemistry
- 影响因子:5.5
- 作者:Shuangshuang Zhao;Qinxia Wu;Wenqing Ma;Lishan Yang
- 通讯作者:Lishan Yang
Enhancing High-Temperature and High-Voltage Performances of Single-Crystal LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2 Cathodes through a LiBO2/LiAlO2 Dual-Modification Strategy
通过LiBO2/LiAlO2双改性策略提高单晶LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2阴极的高温和高压性能
- DOI:10.1021/acssuschemeng.9b07792
- 发表时间:2020-04
- 期刊:ACS Sustainable Chemistry & Engineering
- 影响因子:8.4
- 作者:Xifeng Zeng;Tianzhen Jian;Yao Lu;Lishan Yang;Wenqing Ma;Yahui Yang;Jian Zhu;Chenghuan Huang;Shiqin Dai;Xiaoming Xi
- 通讯作者:Xiaoming Xi
Enhanced 4.5 V/55 C cycling performance of LiCoO2 cathode via LiAlO2-LiCo1-xAlxO2 double-layer coatings
通过 LiAlO2-LiCo1-xAlxO2 双层涂层增强 LiCoO2 正极的 4.5 V/55 C 循环性能
- DOI:10.1016/j.electacta.2018.12.044
- 发表时间:2019
- 期刊:ELECTROCHIMICA ACTA
- 影响因子:6.6
- 作者:Li Shao;Ling Zhou;Lishan Yang;Chuankun Jia;Chunhui Wang;Shuai Hu;Xifeng Zeng;Chunming Yang;Chenghuan Huang;Youyuan Zhou;Xiaoming Xi
- 通讯作者:Xiaoming Xi
数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI:{{ item.doi || "--"}}
- 发表时间:{{ item.publish_year || "--" }}
- 期刊:{{ item.journal_name }}
- 影响因子:{{ item.factor || "--"}}
- 作者:{{ item.authors }}
- 通讯作者:{{ item.author }}
数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}
{{ item.title }}
- 作者:{{ item.authors }}
数据更新时间:{{ patent.updateTime }}
其他文献
其他文献
{{
item.title }}
{{ item.translation_title }}
- DOI:{{ item.doi || "--" }}
- 发表时间:{{ item.publish_year || "--"}}
- 期刊:{{ item.journal_name }}
- 影响因子:{{ item.factor || "--" }}
- 作者:{{ item.authors }}
- 通讯作者:{{ item.author }}

内容获取失败,请点击重试

查看分析示例
此项目为已结题,我已根据课题信息分析并撰写以下内容,帮您拓宽课题思路:
AI项目摘要
AI项目思路
AI技术路线图

请为本次AI项目解读的内容对您的实用性打分
非常不实用
非常实用
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
您认为此功能如何分析更能满足您的需求,请填写您的反馈:
相似国自然基金
{{ item.name }}
- 批准号:{{ item.ratify_no }}
- 批准年份:{{ item.approval_year }}
- 资助金额:{{ item.support_num }}
- 项目类别:{{ item.project_type }}
相似海外基金
{{
item.name }}
{{ item.translate_name }}
- 批准号:{{ item.ratify_no }}
- 财政年份:{{ item.approval_year }}
- 资助金额:{{ item.support_num }}
- 项目类别:{{ item.project_type }}