表征锂离子电池电化学表征性能的常用方法都有哪些

锂离子电池用SnO2及其复合材料的制备与电化学性能研究- 厦门大学学术典藏库- Xiamen University Institutional Repository
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
能源危机与环境问题促使人们不断寻找可替代化石能源的新能源结构和设备。锂离子电池作为有效的储能设备已经广泛应用于各种小型便携式电子产品以及电动自行车等,新一代电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)的商业化开发,对锂离子电池的能量密度及性能提出了更高的要求。传统的碳系负极材料在比容量、安全性等方面都己经不能很好地满足新领域应用的需要,因此研发新型非碳负极材料具有极为重要的意义。 二氧化锡(SnO2)作为可替代石墨负极的锂离子电池负极材料,具有质量比容量和体积比容量上的优势,但同时也存在材料在嵌脱锂过程中体积膨胀严重、循环寿命短以及首圈容量损失严重等问题。本课题从SnO2材料的纳米化和如何均匀分...&Lithium ion batteries have been widely used in all kinds of portable electronics and communicational devices. However, the application of lithium ion batteries into the automobile industry to develop electronic vehicles (EV) and hybrid electronic vehicles (HEV) requires higher energy density and power density, which is a great challenge for the traditional cathode and anode materials of lithium io...&
本条目访问地址(URI)
copyright&&&& &&Theme by&&&&&
自日起总访问量:
搜索本专题
copyright&&&& &&Theme by&&&&&
自日起总访问量:锂离子电池材料的制备和电化学性能表征(24学时);一、实验目的;1.了解尖晶石化合物的组成和结构特点;2.了解无机材料制备方法-共沉淀制备前驱体、高温;3.了解嵌入-脱嵌反应和锂离子电池的工作原理;4.了解电池性能的主要参数和测试的主要方法;二、实验原理;由于具有电压高、容量高、无污染、安全性好、无记忆;锂离子电池性能的优劣主要取决于电池的正极;图1尖晶石晶
锂离子电池材料的制备和电化学性能表征(24学时)
一、实验目的
1.了解尖晶石化合物的组成和结构特点。
2.了解无机材料制备方法-共沉淀制备前驱体、高温固相煅烧制备的反应原理和反应过程中影响产物性质的一般因素。
3.了解嵌入-脱嵌反应和锂离子电池的工作原理。
4.了解电池性能的主要参数和测试的主要方法。
二、实验原理
由于具有电压高、容量高、无污染、安全性好、无记忆效应等优异性能,锂离子电池自1991年实现商品化以来,其种类、性能和应用领域都得到了巨大的发展,已经成为最重要的二次电池之一,在手机、笔记本电脑、摄像机、便携式DVD、电动汽车甚至核潜艇上都得到了广泛应用。而锂离子电池的相关研究也成为当前化学电源研究的重要领域。
锂离子电池性能的优劣主要取决于电池的正极。锰酸锂LiMn2O4是重要的锂离子电池正极活性材料之一,其结构见图1。该结构为锂离子的迁移提供了三维通道。
图1 尖晶石晶体结构图
在充电过程中,锂离子从正极脱出,嵌入负极活性物质;而放电过程中,是锂离子的回嵌的过程,因此锂离子电池又称为“摇椅式”电池。电池充放电时,正极活性材料中Li+的迁移过程可用下式表示。
充电时: LiMn2O4 → xLi+ + Li1-xMn2O4 + xe-
Li1-xMn2O4 + yLi+
+ ye- → Li1-x+y Mn2O4 (0≤x≤1,0≤y≤x)
LiMn2O4的制备方法很多,常用的有高温固相法、低温固相法和液相法等。其中,低温固相法和液相法(溶胶-凝胶法)虽然反应温度低,但产物的电化学性能不能令人满意,且不适合工业化生产的需要。所谓高温固相法,就是在高温下使锰源化合物与锂源化合物反应生成LiMn2O4。
由于LiMn2O4在高温下容量衰减较快,需通过钴离子掺杂进行改性制备LiMn1.85Co0.15O4. 对固相反应而言,原料的分散状态(粒度)、孔隙度、装填密度、反应物的接触面积等对固-固反应速度有很大的影响。必须将反应物粉碎并混合均匀以使原子或离子的扩散比较容易进行。就本实验所制LiMn1.85Co0.15O4,采用共沉淀制备锰钴碳酸盐前驱体以达到离子程度的均匀混合,然后混锂后再进行高温煅烧制备出目标化合物。
三、仪器和试剂
X射线衍射仪,充放电测试仪,箱式电阻炉(马弗炉,Mufflefurnace),磁力搅拌器,陶瓷坩埚, 电子分析天平,恒温鼓风干燥箱,研钵,压力机,手套箱。
2 mol?L-1硝酸锰钴(Mn/Co=1.85:0.15)溶液,碳酸钠,碳酸锂,金属锂片,Celgard 2400隔膜,PVDF粘合剂(13%),导电炭黑,石墨,电解液(1.15mol?L-1LiPF6的碳酸乙烯酯(EC)-碳酸二甲酯(DMC)-碳酸二乙酯混合溶液(质量比:EC:DMC:DEC=3:1:1),电池壳。所有试剂均为分析纯。
四、实验步骤
1.Mn0.925Co0.075CO3的制备
取2mol?L-1的硝酸锰钴溶液40mL(约0.08mol), 至于烧杯中。称取8.9g碳酸钠(MW105.99)(0.084mol)至于另一烧杯中,然后加去离子水约80mL,摇动至完全溶解。将搅拌磁子至于硝酸锰钴溶液中,然后置于电磁搅拌器上进行搅拌,并开动加热,待温度升至约50℃,用滴管将碳酸钠溶液缓慢加入到硝酸锰钴溶液中(约半小时加完),控制溶液最终pH值约7.5~8,持续搅拌1h,将沉淀抽滤并用蒸馏水洗涤5~6次,而后置于恒温鼓风干燥箱中于110℃烘干。
2.锂锰钴复合氧化物LiMn1.85Co0.15O4的制备
将干燥的Mn0.925Co0.075CO3(MW 115.24)与摩尔比1:0.27的碳酸锂(MW 73.89)在研钵中研磨混匀(约需45~60min),转入陶瓷坩埚中,压实,开口放置在马弗炉中,于600℃下反应4h,然后升温至850℃反应12h,自然冷却到室温。
3.结构表征
将反应产物从马弗炉中取出,用研钵研细,装袋,标明合成人和合成条件,然后进行XRD表征。
4.电极的制备
将LiMn2O4粉末、石墨、乙炔黑以及作为粘合剂的PVDF(13%)按质量分数比86:2:6:6的比例混合均匀,加入适量的溶剂N-甲基吡咯烷酮(NMP)后,
在研钵中研磨成凝胶状物;将此凝胶状物均匀涂布在铝箔上,放入110℃的鼓风干燥箱中干燥2h;从铝箔上剪取三块大小相似的正方形活性物,用压片机10MPa压片,称重,计算正极活性物的质量,然后放入真空手套箱中,2h后进行电池的组装。
5.电池的装配
电池装配在手套箱中进行。在电池壳中按照垫片、正极、 Celgard2400 隔膜、负极的顺序进行组装,而后加入适量的电解质溶液,加上正极帽,而后在模具上密封。每组装配3只电池,参见图2。
图2 扣式电池结构示意图
6.电池性能测试
将密封好的电池放置半小时,而后分别接到充放电测试仪上,设定好充放电电流和充放电截止电压3.3~4.3V),而后开始运行。至少进行3次循环,大约要2天。仪器会自动记录充放电曲线,参见图3。
电压/V(vs.Li/Li+)容量/mAh.g-1
图3 LiMn1.85Co0.15O4的充放电曲线
五、结果处理和实验报告
本实验的数据主要包括以下几个:
1.XRD衍射图。在10o2θ&70o围内扫描,确定产物物相(参见图4
晶胞参数。
2.充放电曲线。打印充放电曲线并分析电池性能:1)初充电容量;2)第一次放电容量;3)充放电效率(放电电量与充电电量之比);4)电池容量保持率(第3次放电容量和第一次放电容量的比值)。
六、思考题
1.为什么称取锂锰原料时锂盐要稍微过量?
2.影响固-固反应速度的因素有哪些?
3.为什么制备锰酸锂时要将坩埚开口进行加热?
Intensity311400
图4 尖晶石LiMn1.85Co0.15O4的XRD图
包含各类专业文献、高等教育、中学教育、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、锂离子电池材料的制备和电化学性能表征98等内容。 
 锂离子电池材料的制备和电化学性能表征_化学_自然科学_专业资料。锂离子电池材料的制备和电化学性能表征( 学时) 锂离子电池材料的制备和电化学性能表征(24 学时)...  锂离子电池材料制备与表征_能源/化工_工程科技_专业资料。锂离子电池材料制备与...电化学性能 【关键字】水热法 锂离子电池 引言 锂离子电池实际上是一个锂离子...  锂离子电池正极材料的合成与表征_能源/化工_工程科技_专业资料。单位代码:10183 ...结构和电化学性能进行 对比分析,最终选取层状 LiNi1/3Mn1/3Co1/3O2 材料为...  实验5 锂离子电池装配及表征---实验报告_化学_自然科学_专业资料。实验 5 锂离子...【参考文献】锂离子电池材料配制及电化学性能研究,李昱树,电子科技大学 2103 ...  锂离子电池正极材料LiFePO4的制备及电化学性能测试中期进展报告 毕业设计毕业设计隐藏...将第一阶段制得的 LiFePO4 进行样品表征及电化学性 能测试并查阅最新资料; 2...  综合实验 15 正极材料钴酸锂的制备 16 正极材料钴酸锂的电化学性能表征 实验大纲 I、实验原理: 锂离子电池能量密度大,平均输出电压高。自放电小,好的电池,每月...  熟悉锂离子电极材料的制备方法,掌握锂离子电极材料工艺路线; 2.掌握锂离子电池...中间拐角是表征着混合控制,后面的斜线是表征着浓差极 化,它的斜率接近 1,说明...  实验报告三(金属锂电池的制作与性能表征)...可以看出当商业金属纽扣锂电池连接在电化学工作站时,...材料 MnO2 的质量) 答:1mol 正极材料 Li 离子...  研究状况和性能表征,通过 比较各类材料的优缺点,对...关键词:锂离子电池;正极材料;工作原理;制备方法 1 ...和电子传导通道,是改进其导电性和电化学性能的 有效...2016第三届物联网大会
智能后视镜产品方案对接会
中国LED智能照明高峰论坛
第三届·无线通信技术研讨会
第二届·中国IoT大会
ETFo智能安防技术论坛
移入鼠标可放大二维码
深度:锂离子电池材料常用的表征技术及经典案列
来源:网络整理 作者:日 15:34
[导读] 在锂离子电池发展的过程当中,我们希望获得大量有用的信息来帮助我们对材料和器件进行数据分析,以得知其各方面的性能。目前,锂离子电池材料和器件常用到的研究方法主要有表征方法和电化学测量。
  在锂离子电池发展的过程当中,我们希望获得大量有用的信息来帮助我们对材料和器件进行数据分析,以得知其各方面的性能。目前,锂离子电池材料和器件常用到的研究方法主要有表征方法和电化学测量。
  电化学测试主要分为三个部分:(1)充放电测试,主要看电池充放电性能和倍率等;(2)循环伏安,主要是看电池的充放电可逆性,峰电流,起峰位;(3)EIS交流阻抗,看电池的电阻和极化等。
  下面就锂电综合研究中用到的表征手段进行简单的介绍,大概分为八部分来讲:成分表征、形貌表征、晶体结构表征、物质官能团的表征、材料离子运输的观察、材料的微观力学性质、材料表面功函数和其他实验技术。
  1、成分表征
  (1)电感耦合等离子体(ICP)
  用来分析物质的组成元素及各种元素的含量。ICP-AES可以很好地满足实验室主、次、痕量元素常规分析的需要;ICP-MS相比ICP-AES是近些年新发展的技术,仪器价格更贵,检出限更低,主要用于痕量/超痕量分析。
  Aurbac等在研究正极材料与电解液的界面问题时,用ICP研究LiC0O2和LiFePO4在电解液中的溶解性。通过改变温度、电解液的锂盐种类等参数,用ICP测量改变参数时电解液中的Co和Fe含量的变化,从而找到减小正极材料在电解液中溶解的关键。值得注意的是,若元素含量较高(例如高于20%),使用ICP检测时误差会大,此时应采用其他方式。
  (2)二次离子质谱(SIMS)
  通过发射热电子电离氩气或氧气等离子体轰击样品的表面,探测样品表面溢出的荷电离子或离子团来表征样品成分。可以对同位素分布进行成像,表征样品成分;探测样品成分的纵向分布
  Ota等用TOF&SIMS技术研究了亚硫酸乙烯酯作为添加剂加到标准电解液后,石墨负极和LiC0O2正极表面形成SEI膜的成分。Castle等通过SIMS探测V2O5在嵌锂后电极表面到内部Li+的分布来研究Li+在V2O5中的扩散过程。
  (3)X射线光子能谱(XPS)
  由瑞典Uppsala大学物理研究所Kai Siegbahn教授及其小组在20 世纪五六十年代逐步发展完善。X射线光电子能谱不仅能测定表面的组成元素,而且还能给出各元素的化学状态信息,能量分辨率高,具有一定的空间分辨率(目前为微米尺度)、时间分辨率(分钟级)。
  用于测定表面的组成元素、给出各元素的化学状态信息。
  胡勇胜等用XPS研究了在高电压下VEC在石墨表面生成的SEI的成分,主要还是以C、O、Li为主,联合FR发现其中主要成分为烷氧基锂盐。
  (4)电子能量损失谱(EELS)
  利用入射电子引起材料表面电子激发、电离等非弹性散射损失的能量,通过分析能量损失的位置可以得到元素的成分。EELS相比EDX对轻元素有更好的分辨效果,能量分辨率高出1~2个量级,空间分辨能力由于伴随着透射电镜技术,也可以达到10*10 m的量级,同时可以用于测试薄膜厚度,有一定时间分辨能力。通过对EELS谱进行密度泛函(DFT)的拟合,可以进一步获得准确的元素价态甚至是电子态的信息。
  AI.Sharab等在研究氟化铁和碳的纳米复合物电极材料时利用STEM&EELS联合技术研究了不同充放电状态时氟化铁和碳的纳米复合物的化学元素分布、结构分布及铁的价态分布。
  (5)扫描透射X射线显微术(STXM)
  基于第三代同步辐射光源以及高功率实验室X 光源、X射线聚焦技术的新型谱学显微技术。采用透射X 射线吸收成像的原理,STXM 能够实现具有几十个纳米的高空间分辨的三维成像,同时能提供一定的化学信息。STXM 能够实现无损伤三维成像,对于了解复杂电极材料、固体电解质材料、隔膜材料、电极以及电池可以提供关键的信息,而且这些技术可以实现原位测试的功能。
  Sun等研究碳包覆的Li45O12与未包覆之前相比,具有更好的倍率性能和循环性能。作者利用STXM&XANES和高分辨的TEM确定了无定型的碳层均一地包覆在LTO颗粒表面,包覆厚度约为5 nm。其中通过STXM作者获得了单个LTO颗粒的C、、O分布情况,其中C包覆在颗粒表面。
  (6)X射线吸收近边谱(XANES)
  是标定元素及其价态的技术,不同化合物中同一价态的同一元素对特定能量X射线有高的吸收,我们称之为近边吸收谱。在锂电池领域中,XAS主要用于电荷转移研究,如正极材料过渡金属变价问题。
  Kobayashi等用XANES研究了LiNi0.80Co0.15Al0.05O2正极材料。XANES检测到颗粒表面含有Li2Co3和其它额外立方相杂质。
  (7)X射线荧光光谱分析(XRF)
  利用初级X射线光子或其它微观离子激发待测物质中的原子,使之产生荧光(次级X射线)而进行物质成分分析和化学态研究的方法。按激发、色散和探测方法的不同,分为X射线光谱法(波长色散)和X射线能谱法(能量色散)。根据色散方式不同,X射线荧光分析仪相应分为X射线荧光光谱仪(波长色散)和X射线荧光能谱仪(能量色散)。XRF被工业界广泛应用于锂离子电池材料主成分及杂质元素分析。对某些元素检出限可以达到10-9的量级。
  2、形貌表征
  (1)扫描电镜(SEM)
  收集样品表面的二次电子信息,反应样品的表面形貌和粗糙程度,带有EDS配件的SEM可以进一步分析元素种类、分布以及半定量的分析元素含量。虽然SEM的分辨率远小于TEM,但它仍是表征电池材料的颗粒大小和表面形貌的最基本的工具
  李文俊等利用密封转移盒转移样品的基础上,重新设计了针对金属锂电极的扫描电镜的样品托架,研究了金属锂电极在Li的嵌入和脱出过程中表面孔洞和枝晶的形成过程。
  (2)透射电镜(TEM)
  材料的表面和界面的形貌和特性,在关于表面包覆以及阐述表面SEI的文献中多有介绍。TEM也可以配置能谱附件来分析元素的种类、分布等。与SEM相比TEM能观察到更小的颗粒,并且高分辨透射电镜可以对晶格进行观察,原位TEM的功能更加强大,在TEM电镜腔体中组装原位电池,同时借助于TEM的高分辨特性,对电池材料在循环过程中的形貌和结构演化进行实时的测量和分析
  黄建宇等利用原位样品杆对SnO2在离子液体中嵌脱锂过程中的形貌和结构演化进行了原位表征。随后,他们对TEM原位电池实验的装置进行了改进,利用在金属Li上自然生产的氧化锂作为电解质,代替了原先使用的离子液体,提高了实验的稳定性,更好地保护了电镜腔体。
  扩展阅读:学术干货│原位透射电镜在材料气液相化学反应研究中的作用
  (3)原子力显微镜(AFM)
  纳米级平整表面的观察,在碳材料的表征中使用较多。
  3、晶体结构表征
  (1)X射线衍射技术(XRD)
  通过XRD,可以获得材料的晶体结构、结晶度、应力、结晶取向、超结构等信息,还可以反映块体材料平均晶体结构性质,平均的晶胞结构参数变化,拟合后可以获取原子占位信息
  Thurston等首次将原位的XRD技术应用到锂离子电池中。通过利用同步辐射光源的硬X射线探测原位电池装置中的体电极材料,直观的观察到晶格膨胀和收缩、相变、多相形成的结果。
  (2)扩展X射线吸收精细谱(EXAFS)
  通过X 射线与样品的电子相互作用,吸收部分特定能量的入射光子,来反映材料局部结构差异与变化的技术,具有一定的能量和时间分辨能力,主要获得晶体结构中径向分布、键长、有序度、配位数等信息;通常需要同步辐射光源的强光源来实现EXAFS 实验
  Jung等通过用EXAFS分析研究了嵌SnOx/CuOx的碳纳米负极材料的电化学性质,表明嵌SnOx/CuOx的碳纳米纤维具有一个无序的结构,形成了SnOx颗粒的特殊分布,由此导致电化学性能有所提升。
  (3)中子衍射(ND)
  当锂离子电池材料中有较大的原子存在时,X 射线将难以对锂离子占位进行精确的探测。中子对锂离子电池材料中的锂较敏感,因此中子衍射在锂离子电池材料的研究中发挥着重要作用。
  Arbi等通过中子衍射确定了锂离子电池固态电解质材料LATP中的Li+占位。
  (4)核磁共振(NMR)
  NMR具有高的能量分辨、空间分辨能力,能够探测材料中的化学信息并成像,探测枝晶反应、测定锂离子自扩散系数、对颗粒内部相转变反应进行研究。
  Grey等对NMR在锂离子电池正极材料中的研究开展了大量的研究工作。表明从正极材料的NMR谱中可以得到丰富的化学信息及局部电荷有序无序等信息,并可以探测顺磁或金属态的材料,还可以探测掺杂带来的电子结构的微弱变化来反映元素化合态信息。另外结合同位素示踪还可以研究电池中的副反应等。
  (5)球差校正扫描透射电镜(STEM)
  用途:用来观察原子的排布情况、原子级实空间成像,可清晰看到晶格与原子占位;对样品要求高;可以实现原位实验
  Oshima等利用环形明场成像的球差校正扫描透射显微镜(ABF-STEM)观察到了Li2VO4中Li、V、O在实空间的原子排布。
  (6)Raman
  早期用拉曼光谱研究LiC0O2的晶体结构,LiC0O2中有两种拉曼活性模式,Co&O伸缩振动Alg的峰与O&Co&O的弯曲振动Eg的峰。也多用于锂离子电池中碳材料石墨化程度的表征分析。
  4、官能团的表征
  官能团又称官能基、功能团,是决定有机化合物化学性质的原子和原子团。常见官能团有烃基、含卤素取代基、含氧官能基、含氮官能基以及含磷、硫官能团5 种。
  (1)拉曼光谱(RS)
  由印度物理学家拉曼在单色光照射液体苯后散射出的与入射光频率不同谱线的实验中发现的,从拉曼光谱可以得到分子振动和转动的信息。拉曼光谱适用于对称结构极性较小的分子,例如对于全对称振动模式的分子,在激发光子的作用下,会发生分子极化,产生拉曼活性,而且活性很强。
  在锂离子电池电极材料表征时,由于拆卸和转移过程难免人为或气氛原因对电极材料造成干扰,因此原位技术与拉曼光谱一起用在了电极材料的表征上。拉曼光谱对于材料结构对称性、配位与氧化态非常敏感,可用于测量过渡金属氧化物。
  对于拉曼光谱的灵敏度不够的情况,可以使用一些Au和Ag等金属在样品表面进行处理,由于在这些特殊金属的导体表面或溶胶内靠近样品表面电磁场的增强导致吸附分子的拉曼光谱信号增强,称之为表面增强拉曼散射(SERS)。
  Peng等利用SERS的手段证实了锂空电池充放电过程中确实存在着中间产物LiO2,而在充电过程中LiO2并没有观测到,说明了锂空电池的放电过程是一个两步反应过程,以LiO2作为中间产物,而充电过程是不对称的一步反应,Li2O2的直接分解,由于Li2O2导电性差分解困难,这也是导致充电极化大于放电极化的原因。
  (2)傅里叶变换红外光谱(FT-IS)
  红外光谱使用的波段与拉曼类似,不少拉曼活性较弱的分子可以使用红外光谱进行表征,红外光谱也可作为拉曼光谱的补充,红外光谱也称作分子振动光谱,属于分子吸收光谱。
  依照红外光区波长的不同可以将红外光区分为三个区域:① 近红外区,即泛频区,指的是波数在4000 cm?1以上的区域,主要测量O&H、C&H、N&H键的倍频吸收;② 中红外区,即基本振动区,波数范围在400~4000 cm?1,也是研究和应用最多的区域,主要测量分子振动和伴随振动;③ 远红外区,即分子振动区,指的是波数在400 cm?1以下的区域,测量的主要是分子的转动信息。
  由于水是极性很强的分子,它的红外吸收非常强烈,因此水溶液不能直接测量红外光谱,通常红外光谱的样品需要研磨制成KBr的压片。
  通常红外光谱的数据需要进行傅里叶变换处理,因此红外光谱仪和傅里叶变化处理器联合使用,称为傅里叶红外光谱(FITR)。在锂离子电池电解液的研究中,使用红外光谱手段的工作较多。
  Mozhzhukhina等利用红外光谱对锂空电池电解液常用的溶剂二甲基亚砜DMSO的稳定性进行了研究,发现DMSO在锂空电池中无法稳定主要是由于超氧根离子(O2-)的进攻,而在红外光谱中观测到SO2的信号存在,这个反应难以避免,即使在低至3.5 V的电位下,DMSO也无法稳定。
  (3)深紫外光谱(UV)
  主要用于溶液中特征官能团的分析
  5、材料离子运输的现象
  (1)中子衍射(ND)
  结合最大熵模拟分析方法可以得到电极材料中的Li+扩散通道的信息
  (2)核磁共振(NMR)
  测得一些元素的核磁共振谱随热处理温度的变化,测得Li+的自扩散系数
  Gobet等利用脉冲梯度场的NMR技术表征了&-Li3PS4固体中1H、6.7Li、31P核磁共振谱随热处理温度的变化,测得了Li+的自扩散系数,与之前报道的Li+电导率数量级一致。
  (3)原子力显微镜系列技术(AFM)
  利用针尖原子与样品表面原子间的范德华作用力来反馈样品表面形貌信息。AFM具备高的空间分辨率(约0.1?)和时间分辨能力,由于它不探测能量,并不具有能量分辨能力,与1996年首次应用于锂离子电池研究中,
  Zhu等采用固态电解质通过磁控溅射的方法制备了一个全电池,再通过in situ AFM的手段检测02负极表面形貌随所加载的三角波形电压的变化。
  6、材料微观力学性质
  电池材料一般为多晶,颗粒内部存在应力。在充放电过程中锂的嵌入脱出会发生晶格膨胀收缩,导致局部应力发生变化,进一步会引起颗粒以及电极的体积变化、应力释放、出现晶格堆垛变化、颗粒、电极层产生裂纹。
  (1)原子力显微镜系列技术(AFM)与纳米压印技术以及在TEM中与纳米探针、STM探针联合测试
  观察形貌特征,在采用固态电池时可以进行原位力学特性、应力的测量
  Jeong等采用AFM原位观察了HOPG基面在循环伏安过程中形成的表面膜的厚度
  (2)SPM探针
  用途:研究SEI膜的力学特性
  在接触模式下,以恒力将探针扎入膜,便可得到该处扎入深度随力的响应曲线,进而可以得到杨氏模量等信息。
  7、材料表面功函数
  (1)开尔文探针力显微镜(KPFM)
  通过探测表面电势对探针的作用力,来得到样品表面的电势分布
  agpure等利用开尔文探针显微镜技术(KPFM)测量了老化后的锂离子电池表面电势,老化后的电池具有更低的表面电势,这可以归因于颗粒尺寸、表面层的相变以及新沉积物的物理化学性质的影响。
  (2)电子全息
  测到全固态锂离子电池充放电过程中电势的变化情况,得到不同体系下电势在界面的分布
  Yamamoto小组通过电子全息的方法直接观测到了全固态锂离子电池充放电过程中电势的变化情况,成功地得到了不同体系下电势在界面的分布,验证了电势主要分布在正极/电解质界面的结论。
  (3)光发射电子显微镜(PEEM)
  用于得到表面电势的分布
  除了上述表征手段,在实际的实验中,还会用到一些其他的表征技术,比如:(1)角分辨光电子能谱(ARPES),用途:直接测量材料能带结构;(2)DFT计算,用途:获得材料的电子结构;(3)电子淹没技术(PAT),用途:测量缺陷结构和电子结构;(4)卢瑟福背散射(RBS),用途:可以测量薄膜组成;(5)共振非弹性X射线散射(RIXS),用途:研究原子问磁性相互作用;(6)俄歇电子成像技术(AES),用途:直接探测颗粒、电极表面锂元素空间分布,通过Ar离子剥蚀还可进行元素深度分析等。当然,在研究锂电时,电化学表征也是十分重要的。
锂电池相关文章
锂电池相关下载
锂离子电池相关文章
锂离子电池相关下载
微软的Windows桌面操作系统已经被绝大部分人所熟知,但对Windows 10 IoT熟悉的人可能并不多。面对规模巨大的物联网市场,微软这样的科技巨头一定不会错过...
日,来自华为OpenLife运营商智慧家庭解决方案总经理在电子发烧友主编的第三届物联网大会高峰论坛上,针对我们关注的《openlife智慧家庭解决方...
创新实用技术专题
版权所有 & 深圳华强聚丰电子科技有限公司君,已阅读到文档的结尾了呢~~
锂离子电池材料的制备、表征及其电化学性能研究,多孔材料制备与表征,电化学性能,锂离子电池,电化学,聚合物锂离子电池,电化学工作站,电化学腐蚀,液态锂离子电芯,锂离子
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
锂离子电池材料的制备、表征及其电化学性能研究
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 电化学表征方法 的文章

 

随机推荐