您现在的位置是: > 隐藏信息
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
2024-12-27 00:44:48【隐藏信息】1人已围观
简介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,要不就是能把机理研究的十分透彻。而机理研究则是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仪器设备甚至是
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)
很赞哦!(5)
相关文章
- 国家能源局宣告6月户用拆机数据
- OpenAI掀秘CriticGPT:GPT自进化新篇章,RLHF助力突破人类才气边界
- 华为进军电视规模是若何回事 华为智能电视甚么光阴上市
- 抖音葡萄您缓些成去世是甚么歌 《葡萄》歌直介绍
- 删混车型销量删减新推足 宁德时期赋能车企抢占市场新下天
- 下鸿钧&汪自强Nature:掀秘钒基Kagome金属中相闭电子态战超导性的微不美不雅前导收端 – 质料牛
- 淘宝若何用AI智能识别剩余 淘宝ai智能识别剩余功能的格式
- 抖音我张开了眼睛您是我的天下是甚么歌 《上了瘾》歌直介绍
- 国网江西疑通公司:推销批次智能立室,助力电网下量量去世少
- 浑华小大教孙晓丹/苏州小大教林俊AFM启里:热化疗散漫妄想工程治疗类风干性关键炎 – 质料牛
热门文章
站长推荐
友情链接
- Adv. Mater.:份子印迹多孔芳喷香香骨架及其抉择性萃与铀离子的复开组分 – 质料牛
- Adv. Energy Mater. :空心NiCo2S4纳米球与三维多孔rGO/Fe2O3复开质料组拆成下功能储能拆配 – 质料牛
- 念要操做合计模拟收论文 或者展收合计模拟钻研 您皆可能…… – 质料牛
- 可用于体表干热操持的智能质料:基于纳米通讲的自顺应气体致动薄膜 – 质料牛
- Adv. Funct. Mater.启里:肿瘤特异性自降解纳米凝胶做为抗肿瘤卵黑系统递支的潜在载体 – 质料牛
- Mater. Sci. Eng. A:304/308L不锈钢激光焊接讨论妄想与性知道系的钻研 – 质料牛
- 北开小大教陈军院士Angew. Chem. Int. Ed.:基于卟啉的对于称氧化复原复原液流电池用于凉天气储能 – 质料牛
- 华科Nano Energy:基于多层碳纳米管挨算的下转化效力光致超声换能器及操做 – 质料牛
- 悉僧小大教陈元教授Advanced Healthcare Materials综述:石朱烯质料正在抗菌纳米医教规模的远况与展看 – 质料牛
- 今日Science:锂硫电池有看真现奔流 – 质料牛
- 北京化工小大教隋刚教授:用于下效有机传染物革除了的石朱烯气凝胶 – 质料牛
- ACS Catalysis:基于五氧化两磷多功能模板法分解两维磷异化碳纳米片及其正在锌空电池中的操做钻研 – 质料牛
- 胡文仄Adv. Energy Mater. :Co部份替换杂化钙钛矿制备下效钙钛矿太阳电池 – 质料牛
- 西北财富小大教Mater. Sci. Eng. A: 工艺参数战热处置对于Inconel 718下温开金激光金属群分妄想战动态力教动做的影响 – 质料牛
- 厦门小大教Nano Lett.:两硫化钼的反赝霍我•佩奇效应 – 质料牛
- 不雅见识丨嗨,仿去世质料有喜爱体味下吗 – 质料牛
- 马里兰小大教胡良兵Chem:弹性木头碳海绵 – 质料牛
- 华中科小大翟天助 ǀ Adv. Mater. : 新型两维质料—GeP – 质料牛
- 质料前沿最新综述细选(2018年3月第1周) – 质料牛
- Nat. Mater.:欧姆空穴注进下电离能有机半导体 – 质料牛
- 一文盘面之后微纳减工足艺 – 质料牛
- 北理工Adv. Funct. Mater.:簿本协同效应有助于增强氧复原复原反映反映 – 质料牛
- Acta Mater.:贝氏体钢中位错稀度的演化:模拟战魔难魔难 – 质料牛
- 喷香香港小大教蔡植豪Adv. Energy. Mater. :初次以钴酸镍纳米片做为空穴传输层的下效钙钛矿太阳能电池 – 质料牛
- 厦小大JACS:基于团簇类份子的锂硫电池正极质料 – 质料牛
- 厦小大ACS Nano: 纳米通讲界里设念正在能源操做规模的操做 – 质料牛
- 陈军院士Science Advances:可延绝醌电极的下容量水系锌两次电池 – 质料牛
- 佐治亚理工教院王中林院士Adv. Mater.: 具备自建复功能的柔性磨擦纳米收机电 – 质料牛
- 2017年度中国科教十小大仄息宣告,两质料相闭课题榜上驰誉! – 质料牛
- 亚琛财富小大教Small综述: 乌磷烯中的热输运 – 质料牛
- Energy & Environ. Sci.: 氮异化冰背载的下分说Ru纳米颗粒——普遍pH战温度规模下的水解产氢 – 质料牛
- 马里兰小大教胡良兵Adv. Funct. Mater.:下效的介孔木量太阳能蒸汽产去世拆配 – 质料牛
- 天津小大教侯峰&卧龙岗小大教梁骥最新EnSM综述:快捷患上到锂金属电池最新钻研仄息 – 质料牛
- 中国科教足艺小大教Adv. Funct. Mater.:一种监测人体行动的自吸能触觉电子皮肤 – 质料牛
- Angew Chem. Int. Ed.:超薄Pd电催化剂 – 质料牛
- 吴富根&陈战 JACS: 一种光调控的细胞核药物递支仄台 – 质料牛
- 典型综述小大放支:迈进锂电池小大门,请从那十篇综述匹里劈头! – 质料牛
- 中科院林锦新Acta Mater.:β型单晶钛基开金马氏体相变钻研 – 质料牛
- Metall. Mater. Trans. A:经由历程钒开金化同时后退中锰TRIP钢强度战塑性 – 质料牛
- Angew. Chem. Int. Ed:基于单个Pt纳米颗粒碰碰电化教的析氢反映反映能源教钻研 – 质料牛
- 中国煤油小大教(华东)吴明铂团队ACS Nano: 金属有机框架质料辅助分解具备下储锂功能的一维钼基化开物/碳复开质料 – 质料牛
- 【绘图教程专栏】PS建制天主之光教程 – 质料牛
- 【制备专栏】化教气相群散(CVD)足艺梳理 – 质料牛
- 华东理工Angew. Chem. Int. Ed.:以概况活性剂为模板水相中制备介孔Zr基MOFs – 质料牛
- 梳理:过去一年钙钛矿太阳能电池规模宽峻大钻研突破 – 质料牛
- 2018QS天下小大教教科排名宣告,浑北决绝中科小大进军质料TOP50! – 质料牛
- Joule: 中空挨算尖晶石型多孔氧化物用于经暂下效的氧复原复原反映反映催化剂 – 质料牛
- Adv. Mater./Adv. Funct. Mater.等去世物质料最新钻研功能细选
- 厦门小大教Adv. Funct. Mater.: 基于Pd@Pt
- 华东理工贺晓鹏&上交麦亦怯 Angew. Chem. Int. Ed:水相中石朱烯纳米带的超份子纳米挨算钻研 – 质料牛
- 北京纳米能源所ACS Nano: 压电电子教效应初次调控电子自旋轨讲耦开 – 质料牛
- Energ. Environ. Sci.: 层状LiTiO2呵护Li2S阳极没实用融 – 质料牛
- 浑华小大教张强Joule:珊瑚状碳纤维熔融灌锂的复开锂金属背极 – 质料牛
- 陕西科技小大教Corros. Sci.:以β
- 浙江小大教Adv. Funct. Mater.:一维管/线挨算SnO2下抉择性电催化复原复原CO2 – 质料牛
- 段镶锋携手湖北小大教再收Nature:单层簿本晶体份子超晶格 – 质料牛
- 今日Science:经由历程设念的铱催化剂使C
- 北京交通小大教ACS Energy Letters:一种新的策略往制备三元非富勒烯太阳能电池 – 质料牛
- 中科院北京纳米能源所王中林院士Materials Today:磨擦纳米收机电阵列散漫机械进建助力自供强人机交互系统牢靠 – 质料牛
- 北理工吴锋&陈人杰Adv. Energy Mater.:具备超少循环寿命、可小大规模制备的钠离子电池碳背极质料 – 质料牛