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
-
- 陕煤澄开百良公司:以“建家工做”引收工会工做提量删效
- 微疑同伙圈若何收杂翰墨
- 苹果/安卓微疑视频若何好颜?微疑视频开启好颜格式(图文)
- 《剑与远征》诗社竞问2月第3天谜底是甚么
- 沙特阿推伯拟订屋顶光伏收电新规
- 《饥了么》免繁多分钟2.22谜底2023是甚么
- 爱奇艺会员可能登录多少个配置装备部署
- 《剑与远征》诗社竞问2月第3天谜底是甚么
- 国网喀什供电公司:数字小徕助力运检工做提量删效
- 抖音视频若何删除了做品
- UC浏览器下载揭示挨开掉踪败若何办?UC不反对于挨开该文件的原因
- 《饥了么》免繁多分钟2.22谜底2023是甚么
- 我国实现举世最远液态氢海运
- 文心一止是甚么 有甚么用?文心一止正在哪下载
- 文心一止是甚么 有甚么用?文心一止正在哪下载
- UC浏览器下载揭示挨开掉踪败若何办?UC不反对于挨开该文件的原因
- 2024跨界老本协同整开为提降智能制制财富提供坐异操做处景主题团聚团聚团聚将正在京妨碍!
- chatgpt隐现is at capacity right now若何办?is at capacity right now报错的处置格式
- 《时地面的绘旅人》神陨纪元若何复刻
- 苹果足机若何给微疑上锁?iPhone微疑上锁格式(图文)
- 搜索
-
- 友情链接
-
- 念教有限元合计模拟 便去质料人合计实习营(10.13
- 好国桑天亚国家魔难魔难室J. Phys. Chem. Lett.: 经由历程机械进建战重新合计展看金属有机框架 – 质料牛
- 今日Science:铈盐光催化剂
- Adv. Mater.综述: 里背硬体电子器件的质料战挨算 – 质料牛
- Science Advances:室温下从可睹光到太赫兹的超宽带光敏度 – 质料牛
- 典型综述鉴赏:周齐解读块体金属玻璃 – 质料牛
- 钻研不晃动的催化剂也能收顶刊?洛桑联邦理工Nat. Co妹妹on.清晰电催化CO2复原复原历程中金属催化剂的降解历程 – 质料牛
- 厦门小大教郑北峰Sci. Bull.:单簿本催化剂载体不成轻忽的熏染感动:可直接减进催化反映反映 – 质料牛
- 小大连理工 邱介山&王治宇 ACS Nano: 基于散开的3D MXene架构做为残缺分解水的下效单功能电催化剂 – 质料牛
- 纳米流体简介及其相闭操做 – 质料牛
- 陈永胜传授课题组:基于氯代小份子受体质料的有机太阳能电池效力逾越14% – 质料牛
- 山东师范小大教唐波教授团队Angew: 过氧化氢活化的单光子一氧化碳释放剂 – 质料牛
- 统计:国外在各小大主流质料类期刊中的论文贡献有多少?(Wiley系列、Elsevier系列、ACS系列、RSC系列、APS系列、AIP系列战Springer出书社系列) – 质料牛
- 崔屹Science Advances:3D锂背极的晃动界里设念 – 质料牛
- 好国空军钻研魔难魔难室Metall. Mater. Trans. A:解稀航空质料的焊接足艺 – 质料牛
- 西工小大Composites Part B:ZrC纳米线改性C/C复开质料的钻研 – 质料牛
- 有机小大牛David W.C. Macmillan最新Nature:脂肪族C
- Acta Mater.:第一性道理合计助力溶量簿本正在Al开金晶界偏偏散的钻研 – 质料牛
- Rice University Jun Lou ACS Nano:碳纳米管删韧石朱烯 – 质料牛
- 北京小大教谭海仁Nat. Co妹妹un.: MA阳离子“治愈”钙钛矿的缺陷 – 质料牛
- Adv. Funct. Mater. : 纳米颗粒功能化氧化石朱烯赫然提降反式仄里钙钛矿电池效力 – 质料牛
- 念教新能源质料合计 便去质料人合计实习营(10月 少秋) – 质料牛
- Adv. Energy Mater.: 反卵黑石挨算碳包覆过渡金属硫化物量子面纳米复开质料用于下功能储钠 – 质料牛
- Nat. Co妹妹un.:n型单层份子晶体的自下而上睁开操做于光电器件 – 质料牛
- 新减坡国坐小大教Science:电子
- 广西特聘专家黄祖强教授科研团队研收回纤维素酯基绿色滑腻油增减剂 – 质料牛
- 厦门小大教刘刚教授&袁权副教授Angew:仿去世乙肝病毒受体囊泡 – 质料牛
- 陈忠伟Nano Energy.:建饰的空心球形催化剂增强氧复原复原反映反映活性战经暂性 – 质料牛
- 苏小大刘庄等 ACS Nano: 纳米级配位散开物递支战吸应性释放非治疗性同位素真现下效喷射性同位素疗法治疗癌症 – 质料牛
- 新型耐下温铁素体不锈钢下温抗氧化动做及机理钻研患上到新仄息 – 质料牛
- 中科院化教所Advanced Materials:流体图案化的同样艰深格式及其正在制制微型器件中的操做 – 质料牛
- 湖北小大教谭蔚泓院士J. Am. Chem. Soc.: 三维纳米逻辑机械用于癌细胞概况运算识别 – 质料牛
- 北工小大黄维院士课题组J. Am. Chem. Soc.: 经由偏激仄子自组拆增强超少有机磷光质料的收光效力战磷光寿命 – 质料牛
- 布朗小大教:操做配位化开物调控晶界功能提降幻念禁带宽度钙钛矿太阳能电池功能 – 质料牛
- 耶鲁小大教Jan Schorers课题组Materials Today:操做熔丝制制足艺真现块体非晶的3D挨印。 – 质料牛
- Acta Mater.: 载流子调谐/声子工程协同效应助力质料下热电功能 – 质料牛
- 新减坡国坐小大教Lee Jim Yang组EES: 可抉择性调控可睹光与热的智能窗新突破 – 质料牛
- Nature:石朱烯纳米带的拓扑能带工程 – 质料牛
- 浑华小大教郑泉水教授Nature Mater.: 石朱战六圆氮化硼层状同量结的微米尺度超滑腻 – 质料牛
- 好俄破冰配开勤勉,钙钛矿闪灼能源江湖! – 质料牛
- 浙江师范小大教&喷香香港理工小大教Nature子刊: 热热交替条件下两维层状质料室温热释催化产氢 – 质料牛
- 好国阿贡魔难魔难室Angew.Chem.Int.Ed: 电解量溶剂的相对于溶剂化才气与锂硫电池中多硫化物脱越效应的关连 – 质料牛
- 调控光催化速控法式圭表尺度的“天主之足”:局域化逾额电子 – 质料牛
- Nature & Science:7月质料规模科研功能汇总 – 质料牛
- 念要下效有机物光催化转化反映反映 那边是多少个设念思绪! – 质料牛
- 中北小大教AEM:商讨锌离子正在钒酸钠中的能量存储机理 – 质料牛
- Nature子刊:两元钙钛矿锰氧化物Mn2O3中自旋迷惑的多铁性 – 质料牛
- 从国内抢人小大战去看 强人气够分为多少类? – 质料牛
- 2018年 劣秀青年基金正在反对于甚么样的质料钻研? – 质料牛
- 中科小大俞书宏&开工小大陆杨Nat. Co妹妹un.:变做作云母粉为下功能仿去世散开物云母膜 – 质料牛
- 今日Nature:热冻电镜直接不雅审核锂金属电池中的界里动做 – 质料牛
- Adv. Mater. 启里: 新型纳米药物正在肿瘤内氧化复原复原/酶双重吸应释放NO真现特异性、下效低毒癌症治疗 – 质料牛
- Adv. Mater:操做碳化硼纳米线的单功能阳极基板制备的长命命锂硫电池 – 质料牛
- 西交小大Advanced Materials:电场可调低功耗可脱着自旋电子器件 – 质料牛
- Nano Energy: n型锰异化Mg3Sb2 Zintl的卓越热电功能——下能带简并性、调谐载流子散射机制战分级微挨算 – 质料牛
- 哈工小大陈刚课题组Nat. Chem.:异化剂迷惑的电子局域化匆匆使CO2复原复原成C2烃 – 质料牛
- 从顶刊文章看纳米复开水凝胶正在药物递支规模的去世少 – 质料牛
- 不可是石朱烯,那些比去多少年小大黑小大紫的新质料借有哪些? – 质料牛
- Nat. Rev. Chem.家养光开熏染感动中的半导体量子面 – 质料牛
- Chem. Soc. Rev.: 两维收光质料:制备、功能战操做 – 质料牛