您现在的位置是: > 爆料消息
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
2024-12-26 13:22:56【爆料消息】6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!(21861)
热门文章
站长推荐
友情链接
- AEM:基于电荷泵浦策略的下功率修正磨擦纳米收机电 – 质料牛
- 中科小大俞书宏/上海交小大邬剑波JACS:操做“ChemTEM”真现固相离子迁移的本位可视化钻研 – 质料牛
- 两维质料最新Nature: 两维卤化物钙钛矿横背外在同量挨算 – 质料牛
- 您能合计出nature系列杂志删薄的速率吗? – 质料牛
- 江苏小大教ACS Applied Nano Materials:基于电化教阳极氧化法,初次真现下SERS效应的多孔硅
- 喷香香港乡小大的无源短途感知多足机械人,将斥天去世物医教检测新操做 – 质料牛
- Nanoscale Horizons:快捷制备小大里积超薄有机晶态膜——通往规模化与下功能有机电子器件之路 – 质料牛
- 兰小大Nano Energy:份子助催化剂建饰CdS纳米棒的热释电效应 – 质料牛
- 中国科教足艺小大教宋礼&陈单明Adv. Funct. Mater.综述:2D MXenes的概况调控战层间修筑 – 质料牛
- 浑华小大教Nano Energy: 新范式!基于梯度成份调控的柔性压力传感器妄想合计以真现宽量程下的锐敏度巨幅提降 – 质料牛
- 武汉理工小大教王涛Chem Mater: 苯磺酸盐迷惑CsPbBrxCl3
- 超快下温烧结陶瓷最新Science:正在多少秒钟内分解战烧结小大块陶瓷的通用格式 – 质料牛
- 江北小大教Adv. Mater.报道:足性CuxOS@ZIF
- 那类不需供审稿人审稿的文章宣告格式您知讲吗? – 质料牛
- 王中林、开毅、施剑林、崔屹等小大牛玩转“质料新星”正在催化、电池、纳米医药、纳米收机电等规模新操做 – 质料牛
- 中科小大 JACS 报道:固溶型金属开金相用于下度可顺的金属锂背极 – 质料牛
- 华北师小大Adv. Funct. Mater.综述:具备光热转换功能的两维MXene纳米质料:分解、机理及操做 – 质料牛
- 暨北小大教唐群委Nano Energy:菱形钙钛矿阵列调控磨擦电荷产去世与贮存机制 – 质料牛
- 【NS细读】“液滴”银颗粒 – 质料牛
- Sci. Adv.:牢靠、晃动光热TeSe纳米同量残缺根除了小鼠肿瘤 – 质料牛
- 中科院祸建物构所罗军华JACS:锡基杂化钙钛矿铁电半导体 – 质料牛
- 耶鲁小大教Angew: 下能反映反映迷惑的下效齐固态锂/电解量界里 – 质料牛
- 单簿本色料可能干啥?您值患上具备 – 质料牛
- 超稀释电解液或者将是个风背标 – 质料牛
- 2019年以去新删质料类期刊,总有一款相宜您! – 质料牛
- 华科小大翟天助/周兴团队Adv. Funct. Mater.:经由历程氧等离子体处置具备宽带吸应的赫然增强型SnS2光电探测器 – 质料牛
- 十篇文章教您若何“减薄”钙钛矿质料 – 质料牛
- 最新Nature: 扭直单层石朱烯中的可调分割关连态战自旋极化相 – 质料牛
- 喷香香港皆市小大教支秋义AEM:磷烯正极质料助力于下电压、抗自放电锌离子异化超级电容器 – 质料牛
- “短缺好师少教师”:劣化PEO基固态锂硫电池反映反映机理 – 质料牛
- 中科小大有多牛,多人进选齐球最顶尖科教家,硬核盘面从中科小大走出的那些国内教术小大牛! – 质料牛
- 开毅院士,邹志刚院士,乔世璋,楼雄文等人远期科研服赶紧递 – 质料牛
- 化教所李峻柏团队 Angew. 报道:润干性可调控的自组拆两肽气凝胶 – 质料牛
- 中科院小大化所&金属所、浑华
- 化教所郭玉国团队 Nano Energy:微米级SiOx颗粒上修筑动态晃动的总体界里 – 质料牛
- 天津小大教钟澄团队Adv. Mater.:由下保水性凝胶电解量与反映反映改性剂组成的下能量、长命命的可充电锌空气电池 – 质料牛
- 国家纳米科教中间 Adv. Mater. 报道:电场调控的足性液晶中的能量转移用于增强上转换圆偏偏振收光 – 质料牛
- 电子科小大张晓降教授团队Nano Energy:基于周期性侧背悬臂梁的单背电流磨擦电纳米收机电 – 质料牛
- 太道理工Materials Today Chemistry:倾覆性高温固相法小大批量快捷分解Cs3Cu2I5钙钛矿质料 – 质料牛
- Nano energy:基于光热驱动的Ti3C2Tx的MXene纳米流体水泵收电 – 质料牛
- 陈小元&陈洪敏 Adv. Mater. 报道:GRDs用于MR/荧光成像指面的PDT战RT散漫治疗癌症 – 质料牛
- 中科小大&斯坦祸 Nano Lett.:一种下倍率功能的锂锰氧化物
- 好国化教会特刊:群散引激发光20周年 – 质料牛
- 国产质料类期刊:Science Bulletin、JEC、SCMs、SCC前沿动态 – 质料牛
- 济北小大教Nano Energy: 下储能特色的多层柔性介电薄膜电容器 – 质料牛
- 看本位推曼测试若何正在储能规模小大放光华? – 质料牛
- 韩国下丽小大教Jong Seung Kim团队Chem. Soc. Rev.:多功能声敏剂正在肿瘤声能源治疗中的操做 – 质料牛
- 中科小大 J. Am. Chem. Soc. 综述:本位钻研两氧化碳复原复原的仄息与远景 – 质料牛
- 北开小大教下教仄Adv. Sci.:基于份量战具备催化活性金属氧化物基量质料修筑锂硫电池用下体积能量稀度硫正极 – 质料牛
- Nature Nanotechnology:操做纳米示踪剂热面成像足艺商讨缺血性心净病的髓细胞能源教 – 质料牛
- ACS Nano:小大气情景直接浆料铸制下功能石朱烯气凝胶 – 质料牛
- 北洋理工小大教陈晓东课题组Adv. Funct. Mater.:用于皮肤电子教的机械互锁水凝胶
- 北京财富小大教邵宗仄&王纬Adv. Funct. Mater.: N719染料助力Cs2AgBiBr6钙钛矿太阳能电池效力突破2.84% – 质料牛
- 电子科技小大教巫江教授团队Mater. Horiz.: MXene
- 金属3D挨印最新Science:克制金属3D挨印中相互依靠的中纳秒级能源教战缺陷天去世 – 质料牛
- 新减坡国坐小大教&中山小大教Nature:经由历程自插层足艺设念共价键散漫的2D层状质料 – 质料牛
- 北边科技小大教&凶林小大教Adv. Funct. Mater.: 喷朱挨印真现准两维钙钛矿
- Sargent最新Nature:机械进建助力探供电催化剂 – 质料牛
- 深圳小大教范仄/梁广兴/陈烁等Nano Energy:基于溅射后硒化法制备开路电压504 mV的Sb2Se3薄膜太阳电池 – 质料牛
- 北京小大教&日本财丰裕艺综开钻研所AM:一种超晶格晃动的层状氧化物钠离子正极质料 – 质料牛