光谱分析帮助电池研究
发布日期 :
2018年1月22日
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作者/源码:
雷尼肖普尔
发电正从传统可再生能源转向较难预测可再生能源
消费者要求更快收费并延长产品电池寿命两种趋势都要求开发更好的存储器
Stephenson可再生能源学院是英国利物浦大学化学系的一部分,正在开发这些设备,形式为电池和超电容关键是理解电极表面发生的分层过程由Laurence Hardwick教授率领的团队正在调查导致表层形成的反应机制并识别组成这些层的物种理解这些至关重要,因为它们影响金属-空气电池和锂离子电池性能和安全性能
使用范围范围原地分析技术学习红外光谱学X光线光谱学VV-Visi和拉曼光谱学每种技术都有其长处IR光谱分析允许他们调查机制导致电解分解受超氧化物攻击时生成的超氧化物分解使用XPS研究电极表面顶部几纳米数量和氧化状态中的化学元素以UV/Vis光谱分析判定降氧生物的电子状态,这会对设备稳定性产生不利影响
Raman光谱分析技术对本应用特别强哈德威克集团使用Renishaw Via confcal Raman显微镜做这项工作可透电解析电极高空间分辨率高敏感度非损耗性
团队InVia仪表使用倒显微镜配置这使分析工作电化学细胞容易化安卓在那里,它们能识别反应和研究阶段变化中的中间物种并从中获取有价值的信息异常原址raman映射测量举例说,它们识别阴极生成的不同排出产品并判定它们的分布
inVia帮助团队更好地了解氧减量反应和氧进化反应机制,并理解所形成的中间物种使用面增强拉曼散射放大电极表面光谱,同时电化学循环细胞这使得它们能够观察Li-ion和 Na-ion细胞电极从石墨和石墨到碳叠加氧化物不等