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拾贝(d)与LPSCl接触7天铟箔的XPS深度分析。莫名相关研究成果以GrowthofLithium-IndiumDendritesinAll-Solid-StateLithium-basedBatterieswithSulfideElectrolytes发表在期刊NatureCommunications上。
(f)锂铟枝晶、心疼中间界面层和LPSCl电解质的EELS光谱。博海(c)第897个循环的恒流充电曲线。拾贝图3j和3k从斜向的角度展示了水洗去除电解质和正极之后锂铟枝晶的形貌。
3.锂铟枝晶的生长机理为了深入研究锂铟枝晶的生长机理,莫名研究者对枝晶进行了STEM-EELS分析。这表明锂铟枝晶相比锂枝晶具有更小的生长应力,心疼不会对电解质本身造成明显的结构损伤。
结合实验和计算结果发现,博海锂铟枝晶的生长是由于循环过程中铟基体的膨胀和轻微的界面反应引起的,博海提高电解质的电化学稳定性可有效抑制枝晶的生长。
此外,拾贝研究表明,提高电解质或锂铟负极的电化学稳定性、降低固态电解质的孔隙率是抑制锂铟枝晶的有效手段。原位XRD技术是当前储能领域研究中重要的分析手段,莫名它不仅可排除外界因素对电极材料产生的影响,莫名提高数据的真实性和可靠性,还可对电极材料的电化学过程进行实时监测,在电化学反应的实时过程中针对其结构和组分发生的变化进行表征,从而可以有更明确的对体系的整体反应进行分析和处理,并揭示其本征反应机制。
目前材料研究及表征手段可谓是五花八门,心疼在此小编仅仅总结了部分常见的锂电等储能材料的机理研究方法。材料结构组分表征目前在储能材料的常用结构组分表征中涉及到了XRD,NMR,XAS等先进的表征技术,博海此外目前的研究也越来越多的从非原位的表征向原位的表征进行过渡。
利用原位TEM等技术可以获得材料形貌和结构实时发生的变化,拾贝如微观结构的转化或者化学组分的改变。通过不同的体系或者计算,莫名可以得到能量值如吸附能,活化能等等。