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  • 表界面電化學研究揭示儲能器件失效機制

    近日,我所催化基礎國家重點實驗室納米與界面催化研究組(502組)傅強研究員團隊通過調變鋁離子電池器件的工作環境和氣氛,利用原位X-射線光電子能譜(XPS)和Raman等表界面表征方法研究儲能器件過程發現,無水氣氛下,電極中的插層陰陽離子重新分布導致器件發生結構和電子態的弛豫;而在含水氣氛下,環境中的水分子會插層到石墨電極層間,并與層間插層離子發生水解反應,導致石墨電極電子態去耦、插層階結構退化。 理解電化學儲能器件的工作原理及失效機制,對指導高性能器件的開發具有重要意義。當前,研究界廣泛使用X-射線衍射、X-射線吸收譜、透射電鏡和核磁共振等表征技術檢測電極和電解質,進而獲得相關體相信息。然而這種方式獲得的體相信息多聚焦電極或電解質內部,很難了解表界面的電化學行為,因此亟需發展原位/工況電化學表界面表征方法。 長期以來,XPS、掃描探針顯微鏡(SPM)等表面科學研究方法成功用于表面化學和多相催化的研究,而將表面化學方法學用......閱讀全文

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      近期,中國科學院合肥物質科學研究院智能機械研究所博士后楊猛等人發現多孔花狀的NiO/rGO納米復合材料表面Ni(II)/Ni(III)循環增強電分析性能,并實現了對水中微污染物Pb(II)的高靈敏檢測。通過高分辨透射電子顯微鏡(HRTEM)、X射線衍射(XRD)、拉曼(Raman)、X射線光電子

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    原文地址:http://www.dicp.cas.cn/xwdt/kyjz/202306/t20230613_6777452.html  近日,我所催化基礎國家重點實驗室包信和院士、汪國雄研究員與呂厚甫博士團隊在高溫CO2電解研究中取得新進展,通過電化學原位表征研究,揭示了固體氧化物電解器陰極動態重

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    島津XPS用戶成果分享—中科院化學所郭玉國研究員團隊(一)

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    X射線粉末衍射儀對樣品的要求

    送檢樣品可為粉末狀、塊狀、薄膜及其它形狀。粉末樣品需要量約為0.2g(視其密度和衍射能力而定);塊狀樣品要求具有一個面積小于45px x45px的近似平面;薄膜樣品要求有一定的厚度,面積小于45px x 45px;其它樣品可咨詢實驗室。

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