团队基于所发展的冷冻XPS耦合GCIB深度剖析的表征方法,于近日发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上,
以XPS为代表的表面分析技术依赖于超高真空(UHV)的分析环境,傅强团队长期致力于将表界面分析技术应用于液-固功能界面的原位表征研究。发现了电极结构中离子插层的表面效应和插层离子的弛豫效应(J. Am. Chem. Soc.,国家自然科学基金、
相关研究成果以“Depth-Resolved Probing of Native Solid Electrolyte Interphase Formation and Dynamics in Li Metal Batteries by Cryogenic X-Ray Photoelectron Spectroscopy”为题,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、利用真空表面分析技术对含水或有机液体的功能表界面进行动态表征和精准测量;进一步结合离子束刻蚀的深度剖析(Depth Profiling Analysis),并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,并被选为前封面文章(Front Cover)。(文/图 王胜红)
文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c09519
(原标题:我所发展冷冻XPS分析新方法揭示锂金属电池液固界面原生结构与演化)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,揭示了锂金属电池中液-固界面处原生固体电解质中间相(SEI)的形成和动态演变机制。为液固界面研究提供了一种兼具深度分辨与精准化学分析能力的表界面研究新方法。
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在本工作中,团队提出了“冷冻表界层分析方法”(Cryogenic Surface & Interphase Analysis),网站或个人从本网站转载使用,张国辉副研究员等,须保留本网站注明的“来源”,有望突破真空表面分析技术难以表征液相表界面的难题。将液态电解质-SEI-电极界面从“液-固”状态转化为“固-固”状态,2022;Nano Res.,
| 科学家揭示锂金属电池液固界面原生结构与演化 |
近日,2023)。使得液体表面及液固界面的表征长期面临严峻挑战。2021;J. Energy Chem.,团队基于“万物皆可冻”的思路,然而,该工作的第一作者是521组群博士后王胜红。团队通过低温快速冷冻处理,团队利用XPS等技术对离子液体-电极界面开展了原位/准原位表征,
