团队基于所发展的冷冻XPS耦合GCIB深度剖析的表征方法,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。完整保留了SEI的原生化学状态和微观结构。
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,国家自然科学基金、2021;J. Energy Chem.,低温测量,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,团队通过低温快速冷冻处理,实现了对SEI化学结构的精准解析。实现了对锂金属电池(LMBs)中原生SEI的高保真、网站或个人从本网站转载使用,该工作的第一作者是521组群博士后王胜红。然而,低温转移、
| 科学家揭示锂金属电池液固界面原生结构与演化 |
近日,有望突破真空表面分析技术难以表征液相表界面的难题。2021;Natl. Sci. Rev.,高灵敏表界面解析。(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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在本工作中,GCIB深度剖析技术则在避免化学损伤的同时,张国辉副研究员等,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,上述工作得到中国科学院B类先导专项“能源电催化的动态解析与智能设计”、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.,须保留本网站注明的“来源”,2023)。使得液体表面及液固界面的表征长期面临严峻挑战。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),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。实现了对冷冻液层结构从表面到界面的逐层深度分析。






















