电化学储钠负极合金化反应研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21673165
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0905.电能源化学
  • 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

The large-scale energy storage demands the development of inexpensive sodium ion battery with high specific energy. In order to enhance the performance of sodium ion batteries, one of the key solutions is to explore high-capacity and safe anode materials. As carbon based materials show very low potential plateaus and limited Na insertion sites, they are not able to achieve high capacities and safety. Alloy based materials show high capacities and suitable sodiation potentials, while suffer from huge volumetric changes. Since the mechanism of Na alloying reactions are still not well understood, it is difficult to take effective means to realize fast and stable cyclings. Therefore, it is necessary to analyze in-depth from fundamental electrochemical research the essential factors effecting on the structure and performance. In this project, we plan to extend our previous works to the study of the phase transition of various alloying materials, the transportation pathway of sodium ions during the alloying processes, the formation, evolution and dynamics of SEI films, so as to reasonably construct alloy structures with high loadings and excellent performance for Na ion batteries.
发展价廉高比能的钠离子电池是大规模储能应用的必然需求,而高容量、高安全的储钠负极材料是提升电池性能的关键因素之一。目前碳基材料嵌钠电位太低且嵌钠位点有限,难以保证安全性和提高容量。而替碳合金材料虽具有高的嵌钠容量和合适的嵌钠电位,但仍然存在较大体积变化。然而目前人们对合金化反应机制知之甚少,尚缺乏有效手段实现合金材料的快速和稳定循环。因此,有必要从基础电化学研究出发,深入剖析影响结构和性能的内在因素。本项目拟在前期工作的基础上,进一步研究不同合金材料合金化反应中的相转变、钠离子在合金化过程中的输送机制、表面SEI膜的形成、在反应过程中的演化和钠离子传输的动力学问题,构建高性能、高载量合金储钠负极的结构体系,为合金负极的应用化研究提供基础认识,并开拓相关材料和特殊结构在钠离子电池中的应用。

结项摘要

发展价廉高比能的钠离子电池是大规模储能应用的必然需求,而高容量、高安全的储钠负极材料是提升电池性能的关键因素之一。替碳合金材料虽具有高的嵌钠容量和合适的嵌钠电位,但存在较大体积变化。因此,有必要从基础电化学研究出发,深入剖析影响结构和性能的内在因素。本项目的主要内容是拟在前期工作的基础上,进一步研究钠离子在合金化过程中的输送机制、表面SEI膜的形成、在反应过程中的演化和钠离子传输的动力学问题,构建高性能、高载量合金储钠负极的结构体系,为合金负极的应用化研究提供基础认识,并开拓相关材料和特殊结构在钠离子电池中的应用。.项目所取得的主要结果及关键数据如下:1.结合砂磨法和静电纺丝法制备一种碳纤维包覆锑纳米颗粒的复合材料(SbNP-CNFs),研究合金尺寸对电化学性能的影响,同时碳纤维的固定作用也提升了SbNP-CNFs循环性能(循环200周后容量保持率为93.1%);2.研究不同碳载体对Sb基合金电化学性能的影响,SbNP分别与三种导电碳(石墨GRA、Super P和多壁碳纳米管)通过高能球磨法制备Sb/C复合物。实验结果显示不同的碳源对材料的电化学性能影响很大,其中纳米Sb和MWCNT的复合物表现出最优的电化学性能(循环300周后容量保持率为94.1%);3.表面修饰技术改善电化学反应过程中结构应力,提高负极的循环稳定性。通过利用原子层沉积技术在Fe7S8/C电极表面合理构建了超薄无定形二氧化钛修饰层,显著提高了Fe7S8/C的电化学性能,显示出ALD层修饰在抑制体积变化方面的优势。.项目的意义在于通过项目的研究,可以为同类大体积变化的负极材料具有借鉴作用,在提升这类电极材料循环稳定性方面,可以考虑采用特定结构碳原料的修饰材料、减低粒径的方式和进行表面原子级修饰等途径;从应用层面上看,对现正在发展的锂离子电池合金负极,及以后储钠合金负极的实用化都具有一定的借鉴经验。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
钠离子电池合金类负极材料的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国材料进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘创;卢海燕;曹余良
  • 通讯作者:
    曹余良
Ultralow-Strain Zn-Substituted Layered Oxide Cathode with Suppressed P2-O2 Transition for Stable Sodium Ion Storage
抑制 P2-O2 转变的超低应变锌取代层状氧化物阴极可实现稳定的钠离子存储
  • DOI:
    10.1002/adfm.201910327
  • 发表时间:
    2020-02-12
  • 期刊:
    ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Wang, Yanxia;Wang, Liguang;Cao, Yuliang
  • 通讯作者:
    Cao, Yuliang
Recent Progress in Rechargeable Sodium-Ion Batteries: toward High-Power Applications
可充电钠离子电池的最新进展:走向高功率应用
  • DOI:
    10.1002/smll.201805427
  • 发表时间:
    2019-08-01
  • 期刊:
    SMALL
  • 影响因子:
    13.3
  • 作者:
    Pu, Xiangjun;Wang, Huiming;Cao, Yuliang
  • 通讯作者:
    Cao, Yuliang
Hard carbon anode derived from camellia seed shell with superior cycling performance for sodium-ion batteries
源自山茶籽壳的硬碳负极具有优异的钠离子电池循环性能
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/ab9332
  • 发表时间:
    2020-10-07
  • 期刊:
    JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS
  • 影响因子:
    3.4
  • 作者:
    Jia, Yanlong;Chen, Xiaoyang;Cao, Yuliang
  • 通讯作者:
    Cao, Yuliang
A Nonflammable Na+-Based Dual-Carbon Battery with Low-Cost, High Voltage, and Long Cycle Life
一种低成本、高电压、长循环寿命的不可燃钠基双碳电池
  • DOI:
    10.1002/aenm.201802176
  • 发表时间:
    2018-12-27
  • 期刊:
    ADVANCED ENERGY MATERIALS
  • 影响因子:
    27.8
  • 作者:
    Jiang, Xiaoyu;Liu, Xingwei;Cao, Yuliang
  • 通讯作者:
    Cao, Yuliang

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其他文献

Na_(0.44)MnO_2在碱性溶液中的电化学机制
  • DOI:
    10.3866/pku.whxb201905027
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    物理化学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李慧;刘双宇;袁天赐;王博;盛鹏;徐丽;赵广耀;白会涛;陈新;陈重学;曹余良
  • 通讯作者:
    曹余良
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  • DOI:
    10.1016/j.elecom.2020.106897
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    Electrochemistry Communications
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    周喜;赵阿龙;陈重学;曹余良
  • 通讯作者:
    曹余良
3,4-乙烯二氧噻吩单体用作锂离子电池安全性改善添加剂的研究
  • DOI:
    10.13208/j.electrochem.151244
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    电化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    吉维肖;王凤;钱江锋;曹余良;艾新平;杨汉西
  • 通讯作者:
    杨汉西
不同类型碳结构的储钠反应机理分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国科学:化学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邱珅;曹余良;艾新平;杨汉西
  • 通讯作者:
    杨汉西
不同分子量前驱物热解硬碳负极材料的储钠性能
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    储能科学与技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邱珅;吴先勇;卢海燕;艾新平;杨汉西;曹余良
  • 通讯作者:
    曹余良

其他文献

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曹余良的其他基金

高功率、长寿命和高安全钠离子电池关键材料及体系的应用基础研究
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相似国自然基金

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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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