通过先进的TEM技术揭示了离子电池的多层氧化物阴极的微观结构和机制
Sheng Xu1, Lihua Zhao2, Shukui Li3
1College of Engineering and Applied Sciences, Jiangsu Key Laboratory of Artificial Functional Materials, National Laboratory of Solid State Microstructures, Collaborative Innovation Centre of Advanced Microstructures, Frontiers Science Center for Critical Earth Material Cycling, Nanjing University, Nanjing 210093, P. R. China. shguo@nju.edu.cn.
概括
先进的传输电子显微镜 (TEM) 技术对于理解离子电池 (SIB) 阴极的结构变化至关重要. 本综述详细介绍了用于改善SIB阴极设计和性能的TEM应用.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 电化学 电化学 电化学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 离子电池 (SIB) 是储能离子电池的一个有希望的替代品.
- 在SIB的挑战包括由于大型Na+离子载体,循环稳定性和速率性能差.
- 了解SIB组件的结构和化学演变对于商业化至关重要.
研究的目的:
- 为SIB阴极材料提供先进传输电子显微镜 (TEM) 技术的全面概述.
- 为了比较各种TEM方法在分析分层氧化物阴极材料中的应用.
- 为高性能SIB阴极的合理设计提供见解.
主要方法:
- 复习先进的传输电子显微镜 (TEM) 技术.
- 在SIB阴极材料中分析原子结构和结构相变.
- 使用TEM进行元素价值跟踪和离子氧化还原状态调查.
- 包括在现场TEM实验中的见解.
主要成果:
- 通过TEM,可以对SIB阴极材料进行多维表征.
- 先进的TEM技术对于分析原子结构和相位过渡是有效的.
- TEM提供了对元素价值和阳离子氧化还原过程的见解.
- 在现场的TEM实验显示了电池运行过程中的动态变化.
结论:
- 先进的TEM对于SIB阴极材料的深入表征是不可或缺的.
- 通过TEM了解物质演变有助于克服SIB的性能限制.
- 这一审查为开发下一代SIB阴极提供了基础.


