锂离子电池电极的表征

脉冲RF发光放电光学发射光谱促进超快的元素深度分析。它也可以用于正极和负锂离子电池电极的表征。

介绍

一种锂离子(锂离子)电池是可充电电池,其中锂离子在阳极和阴极之间自由移动。这种运动产生电力。涉及颗粒相互作用的化学反应不会发生在电极的表面上;欧洲杯猜球平台相反,它们影响到几十微米的深度。脉冲RF辉光放电光学发射光谱法提供薄薄膜和厚膜的超快速元素深度分析。该装置经过经验证明是在锂离子电池的正极和负极表征中的成功工具。

汽车能源供应公司,2007年

图片信用:汽车能源供应公司,2007年

Horiba Scientific在此类领域拥有超过15个全球参考文献。实验结果通常受不披露协议保护,因此无法传达。

仪器

GD Profiler 2利用先进的脉冲RF发光放电源到高分辨率宽的光谱范围光发射光谱仪。

GD等离子体源允许精确和快速地研究电极的代表性部分。该部件通常为4mm直径。脉冲RF操作是避免易碎电极损坏的相关工具,以及在测量期间防止不需要的扩散。同时,溅射的颗粒通过相同的Gd等离子体激发。欧洲杯猜球平台作为溅射深度的焦点函数,光谱仪同时提供所有相关元件的量度。

GD Profiler 2.

GD Profiler 2.

典型的结果

随着电池充满电和放电时,下图显示了正极的详细深度分析。

主要特征

使用脉冲RF辉光放电光发射光谱法产生正电极和负电极的超快速深度分析,产生典型的侵蚀速率,每分钟几微米。该装置还具有快速溅射,产生高样品吞吐量和更高的灵敏度。结果,在给定的时间内,更溅射的材料在给定的时间内激发。欧洲杯足球竞彩除了这些关键特征外,以下品质还表征了脉冲RF辉光放电光学发射光谱法:

  • 易于使用,因为GD源不需要UHV
  • 同时测量分析中涉及的所有元素
  • 在溅射区域提供的平均信息
  • 使用脉冲RF操作测量时缺乏热效应
  • 提供快速访问嵌入式接口以促进进一步的SEM观察

样品处理策略

通常,电极柔软且脆弱。因此,应妥善处理这些颗粒的分析。欧洲杯猜球平台Horiba Scientific已经制定了成功的和适当的策略,以有效地分析这种电极,包括一种称为“Li Bell”的专利转移室。

Li Bell安装在GD Profiler 2仪器上的锂·贝尔的示意图

Li Bell安装在GD Profiler 2仪器上的锂·贝尔的示意图

结论

脉冲RF辉光放电光学发射光谱法设计成有效地促进研究电极的多种方法 - 包括,包括但不限于:涂覆行为,充电和放电过程,过程控制或比较研究。

来源和进一步阅读

  • Yoshiyasu Saito,MD。Khalilur Ra​​hman。(2007)。高功率锂离子电池电池IV循环检测阳性电极研究。辉光放电光发射光谱对电极深度分布分析的功率衰落机理。电力资源杂志,174,877-882。
  • 汉古布松,九宫公园,永堂公园。(2012),LAPO的影响4.涂层Li [Ni0.5Co0.2Mn0.3] o的电化学性质2阴极材料。固态离子。DOI:10.1016 / J.SSI.2011.12.014。

此信息已采购,从Horiba Scientific提供的材料审核和调整。欧洲杯足球竞彩

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引用

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    霍巴巴科学。(2020年1月24日)。锂离子电池电极的表征。Azom。从6月22日,2021年6月22日从//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=16085中检索。

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    霍巴巴科学。“锂离子电池电极的表征”。Azom。//www.wireless-io.com/article.aspx?articled=16085。(访问2021年6月22日)。

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    霍巴巴科学。2020。锂离子电池电极的表征。Azom,浏览2021年6月22日,//www.wireless-io.com/article.aspx?articleid=16085。

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