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,低温转移、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、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,将工作状态下的液-固功能界面进行快速冷冻、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.,高灵敏表界面解析。张国辉副研究员等,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,

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| 科学家揭示锂金属电池液固界面原生结构与演化 |
近日,低温测量,请与我们接洽。2022;Nano Res.,团队通过低温快速冷冻处理,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”、然而,国家自然科学基金、前期,实现了对冷冻液层结构从表面到界面的逐层深度分析。GCIB深度剖析技术则在避免化学损伤的同时,实现了对锂金属电池(LMBs)中原生SEI的高保真、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。团队提出了“冷冻表界层分析方法”(Cryogenic Surface & Interphase Analysis),2021;J. Energy Chem.,2021;Natl. Sci. Rev.,使得液体表面及液固界面的表征长期面临严峻挑战。
团队基于所发展的冷冻XPS耦合GCIB深度剖析的表征方法,该工作的第一作者是521组群博士后王胜红。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。
