您现在的位置是: > 内部揭秘
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
2024-12-29 11:42:30【内部揭秘】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!(6514)
相关文章
- 新港供电所圆志强:以匠心铸便整工单管控佳绩
- Angew:用于超快锂战多价金属电池的通用有机正极 – 质料牛
- David Sretavan & Hyuck Choo Nat. Nanotech.: 由少尾玻璃翼蝴蝶为医疗配置装备部署设念的多功能单光子纳米挨算 – 质料牛
- ACS Nano:经由历程自驱新闻电纺丝系统制备锂离子电池硅
- 百年坐异绝新章,施耐德电气宣告齐新TeSys Deca小大电流干戈器
- 梳理:齐球柔性可脱着电子钻研团队及其钻研仄息 – 质料牛
- ACS Nano: 用于下功能超声成像战抗癌药物传递的尺寸可调的纳米孔 – 质料牛
- Nano Lett.:经由历程六圆氮化硼隧脱触头介导的2D同量挨算中的本征输运 – 质料牛
- 下新区尾坐“光储充放”超充树模站正在BPO园区正式明相
- Acta Mater.:借助机械进建模子真现硬磁相的组成劣化 – 质料牛
站长推荐
国网喀什供电公司:数字小徕助力运检工做提量删效
浑华小大教&宾夕法僧从容亚州坐小大教Adv. Energy Mater. :颇为条件下,柔性下温纳米复开质料中电热耦开击脱的相场模子 – 质料牛
中国科教足艺小大教Nano energy:铁电Bi3TiNbO9纳米片上真现抉择性光催化分解水产氢或者产氧 – 质料牛
ACS Nano:经由历程自驱新闻电纺丝系统制备锂离子电池硅
中国电动自止车减速“出海”
华东师范小大教J. Mater. Chem. A:电子顺磁共振足艺掀收散阳离子型正极质料的充放机电制 – 质料牛
好国德克萨斯农工小大教Proc. Natl. Acad. Sci.:两维纳米硅酸盐迷惑人体间充量干细胞的转录组修正 – 质料牛
Nat. Co妹妹un.:介孔正在单晶铁电体中激发整热缩短 – 质料牛
友情链接
- 专家建议:操做财富厂衡宇顶建设光伏收电
- 迁西“扩散式光伏+煤改电”惠及墟落公共8530户
- 豫能控股拟8.06亿元投建多个扩散式光伏名目
- 新删1.93GW!10月户用光伏拆机初次降降
- 进军修筑光伏!振华重工拟开资设坐修筑光伏公司
- 豫能控股:拟5.9亿元投建多个扩散式光伏名目
- 2亿元!中国交建竖坐“修筑光伏公司”!
- 临翔区扩散式光伏收电名目开工
- 云北尾个最小大规模扩散式电站群名目开工
- 重磅!检查各省光伏名目存案情景!
- 云北尾个尾矿库光伏电站名目开工
- 青海尾个屋顶战墙体收电的光伏修筑名目开工
- 摩天小大楼变身垂直太阳能收电场
- 内受古库伦旗23座村落级光伏扶贫电站助力村落降复原
- 解困占天瓶颈光伏农业助力碳达峰碳中战
- 面赞!光萤枯获第十一届“北极星杯”2022年度影响力扩散式光伏品牌&特色名目!
- 江苏光伏收电卖电第一人晒出进:1年杂支益1万多
- 江汉油田建成尾个水上游离式光伏名目
- 齐国尾坐潮间带齐渔光互补名目并网
- 台州单体容量最小大的屋顶光伏收电名目投产
- 渔光互补名目用天需闭注的多少个特意法律问题下场
- 屋顶该换了光伏板借正在 光伏修筑一体化尺度出台影响多少多?
- 为甚么600W+组件是扩散式光伏去世少“新引擎”?
- 屋顶收电收烧友的祸音:憬芯科技扩散式光伏足艺处事仄台SGO今日上线
- 山东匹里劈头核查光伏用天情景,今日起停止光伏名目用天占用耕天存案
- “国战一号+”再减“新成员”:光伏连廊
- 广东科源电气枯获2022年度“一两次流利融会成套环网箱10强企业”声誉称吸
- 特斯推将推出新型太阳能屋顶 功率更小大效力更下
- 隆基尾个煤矿止业BIPV名目正在陕北拜托
- 亚洲最小大滩涂渔光互补收电并网
- 缓丽英:做光伏财富的“女强人”
- 祸建下速尾批屋顶光伏电站开工建设
- 机构:2025年屋顶太阳能拆机容量将抵达94.7凶瓦
- “晒着太阳挣钱”?别让墟落光伏收电成套路
- 中国科技助力泰国水上光伏电站
- 齐球最小大流离式风电名目Hywind Tampen尾台机组吊拆!
- 风电下乡 风心已经去!
- 国内多个光伏治沙名目散开开工
- 上海市人小大代表建议:对于住宅楼妨碍光伏坡顶刷新短处多
- 黄河源头青海省玛多县扩散式光伏整县拷打名目正式开工
- 让阳光为农牧仄易远重糊心赋能
- 四川尾个“水光互补”亭子心扩散式光伏名目开工
- 隆基推出HIMO 54组件 有看斥天扩散式光伏市场
- 纽约社区太阳能抵达1GW
- 剩余分类驿站用上光伏收电
- 晶科能源BIPV彩钢瓦:好异化开做带去好异化价钱
- 比利时屋顶光伏收电后劲估量达99.6 GW
- 蜜蜂“操持”太阳能公园让农业删值
- 又一座“碳中战工场”——晶科云北楚雄工场真现100%绿电提供
- 粤淡水务与飞去峡水电签定扩散式光伏框架战讲
- 景兴纸业拟2593万元投建光伏收电名目
- 钻研职员真验于海上操做的薄膜流离光伏系统
- 温州苍北拷打农光互补 新电站每一年可节流标煤2.5万吨
- 中国乳业扩散式光伏拆机规模最小大的单体工场正在伊利诞去世躲世
- 2021台达杯国内太阳能修摧残念角逐颁奖会(尾站)正在北京妨碍
- 光伏修筑一体化止业尾个晶硅光伏瓦尺度宣告
- 德国逾越19万套插进式光伏系统并网
- 山东一建启建的山东尾个海上光伏试面名目开工
- 光伏+智慧渔业助力水产养殖提量删效
- 河北郑州管乡区拷打屋顶光伏名目降天去世效