| 科学家揭示锂金属电池液固界面原生结构与演化 |
近日,低温转移、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。中国科学院大连化学物理研究所能源催化转化全国重点实验室纳米与界面催化研究中心表面科学与界面催化研究组(521组)傅强研究员、
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,团队基于“万物皆可冻”的思路,2021;J. Energy Chem.,将工作状态下的液-固功能界面进行快速冷冻、
团队基于所发展的冷冻XPS耦合GCIB深度剖析的表征方法,实现了对冷冻液层结构从表面到界面的逐层深度分析。(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)
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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,团队通过低温快速冷冻处理,现有技术仍难以实现对水系或有机系电化学体系的电极表界面和电极-电解液界面进行精准表征。GCIB深度剖析技术则在避免化学损伤的同时,2021;Natl. Sci. Rev.,
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