1 年

白金会员

已认证

《Nano Letters》报道泽攸科技原位样品杆在锂电池领域的应用

本期带来的是一篇PicoFemto原位样品杆在电化学领域的应用案例。对于锂离子电池来说,充放电效率和能量效率主要由电极材料中锂离子的传输机制和相变路径决定的。因此,原位并且在原子尺度上了解锂离子的嵌入和抽出对于理解锂电池的工作机制以及失效机制非常重要。本文利用高分辨TEM结合扫描探针式原位样品台,原位观测了SnS2的充放电过程。研究表明,锂离子电池的充电过程是一个快速发生的两相反应。在通电后,SnS2Li离子快速形成LiSnS2.然而,在放电过程中,会产生Li0.5SnS2的中间相结构。这种中间相结构以1-4 nm不等的尺寸分布在电池中。这种不对称的反应路径的发现对于层状电极材料充放电过程的理解有着重要意义,还有助于理解电极材料中的电压迟滞现象的本质。相关研究成果由北京大学量子物质协同创新中心成都电子科大物理所美国布鲁克海文国家实验室武汉大学以及内布拉斯加-林肯大学共同完成,并发表在Nano Letters

泽攸科技的PicoFemto系列原位样品杆在该研究中作为电池模型的载体,稳定而精确完成了测样区域选择以及施加电场等任务。

 

image.png
  

      SnS2薄片被固定在铜电极上并安置于原位样品杆的一端。金属锂(表面钝化处理)包覆着样品杆的W探针,与SnS2接触并形成回路。给样品施加电压后可以很清晰地看到相变边界。

image.png
 

      Li的注入过程非常迅速,直接形成了LiSnS2结构。但是Li的抽出过程确会伴随着Li0.5SnS2中间相的产生和消失。这种中间相结构往往以1-4 nm的核结构存在。

image.png
 

衍射普进一步确认中间相的存在

 

image.png
 

理论计算对实验结果的支持

 


泽攸科技  2025-04-02  |  阅读:104
最新动态
更多  
推荐产品 供应产品

分类

虚拟号将在 秒后失效

立即拨打

为了保证隐私安全,平台已启用虚拟电话,请放心拨打
(暂不支持短信)

×
是否已沟通完成
您还可以选择留下联系电话,等待商家与您联系

需求描述

单位名称

联系人

联系电话

已与商家取得联系
同意发送给商家
留言咨询

留言类型

需求简述

联系信息

联系人

单位名称

电子邮箱

手机号

图形验证码

点击提交代表您同意《用户服务协议》《隐私协议》