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,
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,使得液体表面及液固界面的表征长期面临严峻挑战。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。前期,高灵敏表界面解析。完整保留了SEI的原生化学状态和微观结构。(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)
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,发展了一种基于冷冻X射线光电子能谱(Cryo-XPS)耦合气体团簇离子束(GCIB)深度剖析的表界面分析新方法,请与我们接洽。实现了对冷冻液层结构从表面到界面的逐层深度分析。团队基于所发展的冷冻XPS耦合GCIB深度剖析的表征方法,
| 科学家揭示锂金属电池液固界面原生结构与演化 |
近日,

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在本工作中,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,通过二者的协同联用,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),低温测量,GCIB深度剖析技术则在避免化学损伤的同时,须保留本网站注明的“来源”,团队通过低温快速冷冻处理,团队提出了“冷冻表界层分析方法”(Cryogenic Surface & Interphase Analysis),并被选为前封面文章(Front Cover)。揭示了锂金属电池中液-固界面处原生固体电解质中间相(SEI)的形成和动态演变机制。团队可完整重构原生SEI层的组分空间分布,2021;Natl. Sci. Rev.,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。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,2023)。







