牛津大學Nat. Commun.: 通過操作拉曼顯微光譜表征鋰離子電解質(zhì) 2023年10月29日 下午5:09 ? 頭條, 干貨, 頂刊 ? 閱讀 20 自 1990 年代初期鋰離子電池 (LIB) 的商業(yè)開發(fā)以來,它們已被用于當今社會所依賴的許多應用中。近年來,對鋰金屬電池 (LMB) 等“超越鋰離子”技術(shù)的研究也大受歡迎,隨著政府致力于實現(xiàn)碳中和,對二次電池技術(shù)的需求大幅增加。電池性能高度依賴于其電解質(zhì)的傳輸和熱力學特性,了解這些特性對電池持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。 牛津大學Mauro Pasta教授等人提出了一種綜合表征電解質(zhì)系統(tǒng)的方法。通過操作拉曼顯微光譜測量電解質(zhì)濃度梯度隨時間的推移,結(jié)合恒電位電化學阻抗譜 (PEIS),在單個實驗裝置內(nèi)量化菲克“表觀”擴散系數(shù) (Dapp)、轉(zhuǎn)移數(shù) (t0+)、熱力學因子(χM)、離子電導率(κ)和電荷轉(zhuǎn)移電阻 (Rct)。 使用四甘醇二甲醚 (G4) 中的雙(氟磺?;﹣啺蜂?(LiFSI) 作為模型系統(tǒng),研究提供了電解質(zhì)濃度梯度的可視化;一種確定關(guān)鍵電解質(zhì)特性的方法,以及一種將大量分子間電解質(zhì)結(jié)構(gòu)與所描述的傳輸和熱力學特性相關(guān)聯(lián)的必要技術(shù)。 作者希望這項工作將為電解質(zhì)表征提供一種替代方法,并提供一種工具以促進對電解質(zhì)的傳輸和熱力學特性如何影響鋰離子電池性能和 Li +電沉積形態(tài)的共同理解。 圖1. 數(shù)據(jù)分析及計算 圖2. LiFSI濃度對傳輸和熱力學特性的影響 Characterising lithium-ion electrolytes via operando Raman microspectroscopy. Nature Communications. 2021. DOI: 10.1038/s41467-021-24297-0 原創(chuàng)文章,作者:科研小搬磚,如若轉(zhuǎn)載,請注明來源華算科技,注明出處:http://www.zzhhcy.com/index.php/2023/10/29/d74ad12e87/ 電池 贊 (0) 0 生成海報 相關(guān)推薦 深圳大學NML:雙單分散Pt-Ni3S2界面電子調(diào)制,提升電催化HER/CH3OH氧化活性 2024年1月30日 武漢大學,新發(fā)Science Advances! 2024年10月30日 廣西大學尹詩斌教授團隊Small:為超長壽命鋅離子電池構(gòu)建暴露Zn(002)晶面的3D鋅陽極 2024年4月29日 ?李春忠/李會會/李昊ACS Catalysis:Cu基電催化劑表面羥基化,促進電化學還原CO2 2023年12月23日 AFM:耦合不對稱雙原子用于將光催化CO2還原為乙酸 2023年11月1日 JACS:多相催化劑作為控制氧燃料可充電電池中電化學沉淀物形狀的功能基質(zhì) 2023年9月29日