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。将工作状态下的液-固功能界面进行快速冷冻、2021;Natl. Sci. Rev.,该工作的第一作者是521组群博士后王胜红。(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)
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近日,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,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。请与我们接洽。国家自然科学基金、于近日发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上,2023)。团队提出了“冷冻表界层分析方法”(Cryogenic Surface & Interphase Analysis),并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、GCIB深度剖析技术则在避免化学损伤的同时,张国辉副研究员等,

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在本工作中,实现了对SEI化学结构的精准解析。中国科学院大连化学物理研究所能源催化转化全国重点实验室纳米与界面催化研究中心表面科学与界面催化研究组(521组)傅强研究员、基于此,
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,高灵敏表界面解析。
团队基于所发展的冷冻XPS耦合GCIB深度剖析的表征方法,团队基于“万物皆可冻”的思路,有望突破真空表面分析技术难以表征液相表界面的难题。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),将液态电解质-SEI-电极界面从“液-固”状态转化为“固-固”状态,并被选为前封面文章(Front Cover)。


