锂电方向想发好文章?常见锂电机理研究方法了解一下! – 材料牛
近年来国际知名期刊上发表的锂电类文章要不就是能做出突破性的性能,要不就是向法解能把机理研究的十分透彻。而机理研究则是想发下材考验科研工作者们的学术能力基础和科研经费的充裕程度。此外机理研究还需要先进的好文仪器设备甚至是原位表征设备来对材料的反应进行研究。目前材料研究及表征手段可谓是章常五花八门,在此小编仅仅总结了部分常见的见锂究方锂电等储能材料的机理研究方法。限于水平,电机必有疏漏之处,锂电理研料牛欢迎大家补充。向法解 小编根据常见的想发下材材料表征分析分为四个大类,材料结构组分表征,好文材料形貌表征,章常材料物理化学表征和理论计算分析。见锂究方 材料结构组分表征 目前在储能材料的电机常用结构组分表征中涉及到了XRD,NMR,XAS等先进的表征技术,此外目前的锂电理研料牛研究也越来越多的从非原位的表征向原位的表征进行过渡。利用原位表征的实时分析的优势,来探究材料在反应过程中发生的变化。此外,越来越多的研究工作开始涉及了使用XAS等需要使用同步辐射技术的表征,而抢占有限的同步辐射光源资源更显得尤为重要。 XANES X射线吸收近边结构(XANES)又称近边X射线吸收精细结构(NEXAFS),是吸收光谱的一种类型。在X射线吸收谱中,阈值之上60eV以内的低能区的谱出现强的吸收特性,称之为近边吸收结构(XANES)。它是由于激发光电子经受周围原子的多重散射造成的。它不仅反映吸收原子周围环境中原子几何配置,而且反映凝聚态物质费米能级附近低能位的电子态的结构,因此成为研究材料的化学环境及其缺陷的有用工具。目前,国内的同步辐射光源装置主要有北京同步辐射装置,(BSRF,第一代光源),中国科学技术大学的合肥同步辐射装置 (NSRL,第二代光源)和上海光源(SSRF,第三代光源),对国内的诸多材料科学的研究起到了巨大的作用。 近日,王海良课题组利用XANES等先进表征技术研究富含缺陷的单晶超薄四氧化三钴纳米片及其电化学性能(Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1701694), 如图一所示。该研究工作利用了XANES等技术分析了富含缺陷的四氧化三钴的化学环境,从而证明了其中氧缺陷的存在及其相对含量。此外通过EAXFS证明了富含缺陷的四氧化三钴中的Co具有更低的配位数。这些条件的存在帮助降低了表面能,使材料具有良好的稳定性。利用同步辐射技术来表征材料的缺陷,化学环境用于机理的研究已成为目前的研究热点。 Figure 1. Analysis of O-vacancy defects on the reduced Co3O4nanosheets. (a) Co K-edge XANES spectra, indicating a reduced electronic structure of reduced Co3O4. (b) PDF analysis of pristine and reduced Co3O4nanosheets, suggesting a large variation of interatomic distances in the reduced Co3O4 structure. (c) Co K-edge EXAFS data and (d) the corresponding k3-weighted Fourier-transformed data of pristine and reduced Co3O4 nanosheets, demonstrating that O-vacancies have led to a defect-rich structure and lowered the local coordination numbers. XRD XRD全称是X射线衍射,即通过对材料进行X射线衍射来分析其衍射图谱,以获得材料的结构和成分,是目前电池材料常用的结构组分表征手段。 原位XRD技术是当前储能领域研究中重要的分析手段,它不仅可排除外界因素对电极材料产生的影响,提高数据的真实性和可靠性,还可对电极材料的电化学过程进行实时监测,在电化学反应的实时过程中针对其结构和组分发生的变化进行表征,从而可以有更明确的对体系的整体反应进行分析和处理,并揭示其本征反应机制。因此,原位XRD表征技术的引入,可提升我们对电极材料储能机制的理解,并将快速推动高性能储能器件的发展。 目前,陈忠伟课题组在对锂硫电池的研究中取得了突破性的进展,研究人员使用原位XRD技术对小分子蒽醌化合物作为锂硫电池正极的充放电过程进行表征并解释了其反应机理(NATURE COMMUN., 2018, 9, 705),如图二所示。通过各项表征证实了蒽醌分子中酮基官能团与多硫化物通过强化学吸附作用形成路易斯酸是提升锂硫电池循环稳定性的关键。通过在充放电过程中小分子蒽醌与可溶性多硫化锂发生“化学性吸附”,形成无法溶解于电解液的不溶性产物,从而实现对活性物质流失的有效抑制,显著地增加了电池的寿命。 Fig. 2 In-situ XRD analysis of the interactions during cycling. (a)XRD intensity heat map from 4oto 8.5oof a 2.4 mg cm–2cell’s first cycle discharge at 54 mA g–1and charge at 187.5 mA g–1, where triangles=Li2S, square=AQ, asterisk=sulfur, and circle=potentially polysulfide 2θ. (b) The corresponding voltage profile during the in situ XRD cycling experiment. 材料形貌表征 在材料科学的研究领域中,常用的形貌表征主要包括了SEM,TEM,AFM等显微镜成像技术。目前材料的形貌表征已经是绝大多数材料科学研究的必备支撑数据,一个新颖且引人入胜的形貌电镜图也是发表高水平论文的不二法门。而目前的研究论文也越来越多地集中在纳米材料的研究上,并使用球差TEM等超高分辨率的电镜来表征纳米级尺寸的材料,通过高分辨率的电镜辅以EDX, EELS等元素分析的插件来分析测试,以此获得清晰的图像和数据并做分析处理。 TEM TEM全称为透射电子显微镜,即是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子在与样品中的原子发生碰撞而改变方向,从而产生立体角散射。散射角的大小与样品的密度、厚度相关,因此可以形成明暗不同的影像,影像将在放大、聚焦后在成像器件上显示出来。利用原位TEM等技术可以获得材料形貌和结构实时发生的变化,如微观结构的转化或者化学组分的改变。在锂硫电池的研究中,利用原位TEM来观察材料的形貌和物相转变具有重要的实际意义。Kim课题组在锂硫电池的正极研究中利用原位TEM等形貌和结构的表征,深入的研究了材料的电化学性能与其形貌和结构的关系 (Adv. Energy Mater., 2017, 7, 1602078.),如图三所示。 该工作使用多孔碳纳米纤维硫复合材料作为锂硫电池的正极,在大倍率下充放电时,利用原位TEM观察材料的形貌变化和硫的体积膨胀,提供了新的方法去研究硫的电化学性能并将其与体积膨胀效应联系在了一起。 Fig. 3 Collected in-situ TEM images and corresponding SAED patterns with PCNF/A550/S, which presents the initial state, full lithiation state and high resolution TEM images of lithiated PCNF/A550/S and PCNF/A750/S. 材料物理化学表征 UV-vis UV-vis spectroscopy全称为紫外-可见光吸收光谱。吸收光谱可以利用吸收峰的特性进行定性的分析和简单的物质结构分析,此外还可以用于物质吸收的定量分析。UV-vis是简便且常用的对无机物和有机物的有效表征手段,常用于对液相反应中特定的产物及反应进程进行表征,如锂硫电池体系中多硫化物的测定。 最近,晏成林课题组(Nano Lett., 2017, 17, 538-543)利用原位紫外-可见光光谱的反射模式检测锂硫电池充放电过程中多硫化物的形成,根据图谱中不同位置的峰强度实时获得充放电过程中多硫化物种类及含量的变化,如图四所示。研究者发现当材料中引入硒掺杂时,锂硫电池在放电的过程中长链多硫化物的生成量明显减少,从而有效地抑制了多硫化物的穿梭效应,提高了库伦效率和容量保持率,为锂硫电池的机理研究及其实用化开辟了新的途径。 Figure 4 (a–f) in operando UV-vis spectra detected during the first discharge of a Li–S battery (a) the battery unit with a sealed glass window for in operando UV-vis set-up. (b) Photographs of six different catholyte solutions; (c) the collected discharge voltages were used for the in situ UV-vis mode; (d) the corresponding UV-vis spectra first-order derivative curves of different stoichiometric compounds; the corresponding UV-vis spectra first-order derivative curves of (e) rGO/S and (f) GSH/S electrodes at C/3, respectively. 理论计算分析 随着能源材料的大力发展,计算材料科学如密度泛函理论计算,分子动力学模拟等领域的计算运用也得到了大幅度的提升,如今已经成为原子尺度上材料计算模拟的重要基础和核心技术,为新材料的研发提供扎实的理论分析基础。 密度泛函理论计算(DFT) 利用DFT计算可以获得体系的能量变化,从而用于计算材料从初态到末态所具有的能量的差值。通过不同的体系或者计算,可以得到能量值如吸附能,活化能等等。此外还可用分子动力学模拟及蒙特卡洛模拟材料的动力学行为及结构特征。近日, Ceder课题组在新型富锂材料正极的研究中(Nature 2018, 556, 185-190)取得了重要成果,如图五所示。这项研究利用蒙特卡洛模拟计算解释了Li2Mn2/3Nb1/3O2F 材料在充放电过程中的变化及其对材料结构和化学环境的影响。该项研究也为高性能富锰正极拓宽了其在电池领域的新的应用。 Fig. 5 Ab initio calculations of the redox mechanism of Li2Mn2/3Nb1/3O2F. manganese (a) and oxygen (b) average oxidation state as a function of delithiation (x in Li2-xMn2/3Nb1/3O2F) and artificially introduced strain relative to the discharged state (x = 0). c, Change in the average oxidation state of Mn atoms that are coordinated by three or more fluorine atoms and those coordinated by two or fewer fluorine atoms. d, Change in the average oxidation state of O atoms with three, four and five Li nearest neighbours in the fully lithiated state (x = 0). The data in c and d were collected from model structures without strain and are representative of trends seen at all levels of strain. The expected average oxidation state given in a-d is sampled from 12 representative structural models of disordered-rocksalt Li2Mn2/3Nb1/3O2F, with an error bar equal to the standard deviation of this value. e, A schematic band structure of Li2Mn2/3Nb1/3O2F. 小结 目前锂离子电池及其他电池领域的研究依然是如火如荼。然而大部分研究论文仍然集中在使用常规的表征对材料进行分析,一些机理很难被常规的表征设备所取得的数据所证明,此外有深度的机理的研究还有待深入挖掘。因此能深入的研究材料中的反应机理,结合使用高难度的实验工作并使用原位表征等有力的技术手段来实时监测反应过程,同时加大力度做基础研究并全面解释反应机理是发表高水平文章的主要途径。此外,结合各种研究手段,与多学科领域相结合、相互佐证给出完美的实验证据来证明自己的观点更显得尤为重要。 本文由材料人专栏科技顾问罗博士供稿。 相关文章:催化想发好文章?常见催化机理研究方法了解一下! 如果您想利用理论计算来解析锂电池机理,欢迎您使用材料人计算模拟解决方案。材料人组建了一支来自全国知名高校老师及企业工程师的科技顾问团队,专注于为大家解决各类计算模拟需求。如果您有需求,欢迎扫以下二维码提交您的需求,或直接联系微信客服(微信号:cailiaoren001)
- 最近发表
- 随机阅读
-
- 国内油价 24日下 跌
- 《王者声誉》86版西纪止孙悟空新皮肤 俺老孙去也
- 罗克韦我自动化明相第两十届财富自动化与尺度化钻研会
- 祸田汽车正在自动驾驶规模的足艺真力
- 9月中国企业诺止指数为158.36 前三季度总体晃动
- 易控智驾无人驾驶足艺助力新疆煤矿智能化去世少再进一步
- 芯讯通SIM9650L下算力智能模组正在智能相机上的操做
- 蚂蚁庄园10月1日谜底是甚么
- 去世少工商业光伏收电 国家政策为其保驾护航
- Angew. Chem. Int. Ed.:金属有机框架中经由历程复线态裂变天去世三线态 – 质料牛
- 好国普林斯顿小大教最新Nature:魔角石朱烯中多体波函数的量子织构 – 质料牛
- 浑华小大教Nat. Co妹妹un.:MOF中夷易近能团动态影响的成像钻研 – 质料牛
- 泰国最小大水里流离电站顺遂并网
- Nat Electron:一种由钙钛矿太阳能电池供电的自坐可脱着去世物传感器 – 质料牛
- 北京小大教两维质料功能再登Nature! – 质料牛
- 北京纳米能源所Nature Energy – 质料牛
- 国网歉宁县供电公司:突收中破慢抢建 复原供热风雪至
- 格科临港工场乐成经由历程IATF16949量量操持系统认证
- 好国普林斯顿小大教最新Nature:魔角石朱烯中多体波函数的量子织构 – 质料牛
- 昨日推文中指的用最先天、最有去世命力的表白格式是一起甚么
- 搜索
-
- 友情链接
-
- 蚂蚁庄园6月13日谜底是甚么
- 小鹏与小大众深入开做:共绘电子电气架构新蓝图,散漫车型24月内量产正在看
- Pickering宣告新一代低泄电流开闭模块,赋能半导体松稀测试
- 深圳小大教范仄教授团队梁广兴钻研员课题组闭于硫系薄膜光电操做系列最新钻研功能 – 质料牛
- 早稻田小大教/昆士兰小大教Yusuke Yamauchi团队ACS Nano: 当介孔去碰“磁”!超顺磁介孔CoFeB背载Au用于抗体检测 – 质料牛
- 人们仄居开用的肥肉里,也露有脂肪吗
- 《Re:从整匹里劈头的同天下糊心Lost in Memories》删档启测即将启动!
- 浑华小大教李秋团队AM:机械迷惑纳米级挨算修正给予碳化钛MXene电极散成下里积战体积电容 – 质料牛
- 西湖小大教初次真现水凝胶电子器件的3D挨印 – 质料牛
- Appl. Catal. B:无膜无缓冲淡水电解产下杂氢气 – 质料牛
- AFM:碳面插层MXene薄膜电极构建下功能柔性超级电容器 – 质料牛
- 将去自动化魔难魔难室的构建是甚么样的?请看那篇综述 – 质料牛
- 成去世制程晶圆代工下半年需供回热,止业迎去昏迷曙光
- 硬通能源明相2024中国联通开做水陪小大会,枯获“突出贡献水陪奖”
- 天开光能一体化处置妄想 Rangitaiki光伏园好谦降成
- Nature:经由历程水凝胶贯注删材制制微挨算金属 – 质料牛
- 蚂蚁庄园6月19日谜底是甚么
- 估量2025年存储器财富营支将坐异下
- 科技巨头竞相挨算:google与Meta争购EssilorLuxottica股份
- 湖北小大教黄桂芳/黄维浑教授 ACS NANO——单片散成电极界里定背电荷迁移通讲助力下效光辅助齐解水 – 质料牛
- 昨日推文中,新好汉云缨的陪去世皮肤叫甚么
- 蚂蚁庄园6月17日谜底是甚么
- 王思聪当舔狗是甚么梗
- 蚂蚁庄园6月16日谜底是甚么
- Nano Energy:同量单金属硫化物@层状Ti3C2TX
- 昨日推文中,提到的,伽罗的新皮肤叫做
- 正在昨日推文周边618行动中,1是代表1颗吗
- 昨日粽子DIY小大家皆做出了甚么样的粽子呢
- Co妹妹unications Materials: 详解图神经汇散正在化教战质料科教中小大展宏“图” – 质料牛
- 半截式握把真践上是骗萌新讲是甚么
- 蚂蚁庄园6月15日谜底是甚么
- 科小大国创宣告星云小大模子2.0,赋能多止业操做降级
- 乌芝麻智能西岳A1000芯片助力秋风奕派eπ007智驾降级
- 中国挪移实现业界尾例端到端单频5G
- 鲍哲北院士最新Nature:可推伸器件即插即用拆配的通用毗邻器 – 质料牛
- 东硬载波齐资子公司患上到一项收现专利
- “氧复原复原反映反映”(ORR)专题: “单簿本催化剂”的设念与操做 – 质料牛
- 科沃斯机械人小大模子算法经由历程国家存案
- 针言胸无意见最后是用去形貌
- 《鸿猷之下》齐新赛季正式开启歉厚玩法内容释出!
- 安森好与小大众汽车签定多年开做战讲
- 人们吃的海带,为甚么无意偶尔间会挨个结
- 重庆小大教李猛Small:去世物亲锌性开辟的电解液增减剂增长下功能无枝晶锌离子电池的构建 – 质料牛
- 中科院上海低级钻研院陈新庆ACB:钌单簿本战份子筛协同催化用于下效储氢 – 质料牛
- 眼阴瞪患上像铜铃出自哪部典型动绘片的主题歌
- 台积电或者进局LCD里板厂竞购,与好光抢夺群创资产
- 行动预先推伸,要推到部份徐苦悲哀才有下场,该讲法
- 牙齿正畸仅仅是为了美不雅吗
- Prophesee:基于EVS挨制机械视觉新范式
- 能利芯科技宣告EPH08S43U6436PDI下压直流转换模块
- S24声誉战令老妇子的新皮肤叫做甚么呢
- 三个法式圭表尺度 凌华智能GPIB接心沉松链接
- 请示无相之雷的名字是
- 韩国釜庆国坐小大教薛俊鹏&宁波小大教杜鹏LPR: Li+异化抑制锰正在Mg2SnO4中的自复原复原以真现其多色收光及多功能操做 – 质料牛
- 专题汇总:下熵开金正在催化规模小大展身足 – 质料牛
- 《崩坏3rd》宣告掀晓与《本神》联动,公然联动特辑幕后VCR
- 晶开散成乐成斲丧尾片半导体光刻掩模版,用意2024年Q4量产
- 三星半导体ISOCELL足艺助力贵州“村落超”乐成妨碍
- Nano Letters:超沉阻燃复开散开物固态电解量——超牢靠电池 – 质料牛
- 宝,我今日诰日往输液了是甚么梗