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  • 参考文献
  • 转载和许可

摘要

我们描述了使用同步辐射X射线吸收光谱(XAS)和X-射线衍射(XRD)技术,以探测在锂离子和钠离子电池的电极材料的嵌入/脱嵌过程的细节。无论是在就地和移地实验来了解有关设备的运行结构行为

摘要

层间化合物等过渡金属氧化物或磷酸盐是在锂离子和钠离子电池中最常用的电极材料。在插入或除去碱金属离子,该化合物中的过渡金属的氧化还原状态的变化和结构转变诸如相变和/或晶格参数的增加或减少发生。这些行为反过来确定电池势如型材,速率能力和循环寿命的重要特征。极亮和可调X射线同步辐射产生的允许快速采集,提供有关这些进程的相关信息的高分辨率数据。在散装的材料,如相变转化,可以使用X-射线衍射(XRD)进行直接观察,而X-射线吸收光谱(XAS)给出了关于本地电子和几何结构( 例如,改变的氧化还原状态和键信息升engths), 执行上操作的细胞原位实验,因为它们允许的材料的电化学性质和结构性质之间的直接相关性是特别有用的。这些实验是耗时的,并且可以是具有挑战性的设计,由于在半电池构造中使用的碱金属的阳极的反应性和空气的灵敏度,和/或从其他细胞成分和硬件信号干扰的可能性。由于这些原因,很适合开展易地实验( 从部分充电或循环细胞收获电极)在某些情况下。在这里,我们提出了详细的方案编制双方易地就地样品涉及同步辐射实验和演示如何将这些实验完成。

引言

锂离子电池的消费电子产品目前全世界命令$ 11十亿市场( http://www.marketresearch.com/David-Company-v3832/Lithium-Ion-Batteries-Outlook-Alternative-6842261/ )并且是首选新兴车辆应用例如插电式混合电动车(PHEV汽车)和电动汽车(EV)。类似物,这些设备利用钠离子,而不是锂都还处于早期发展阶段,但被认为是大规模储能( 电网应用)基于成本和供应安全参数1,2吸引力。两个双插系统的工作原理相同;碱金属离子作为主体结构,并且经过插入过程在不同电位的两个电极之间穿梭。电化学电池本身是RELatively简单,包括对集流器,通过与通常由溶解在有机溶剂中( 图1)的混合物的盐的电解溶液饱和的多孔膜隔开的复合正极和负极的。石墨和酸锂是最常用的负电极和正电极,分别为锂离子电池。几种可供选择的电极材料也已被开发为特定的应用程序,包括的LiMn 2 O 4尖晶石,LiFePO 4的具有橄榄石结构的变体,和NMC(的LiNi x的Mn x坐标1 - 2个 O 2的化合物)为阳性,和硬碳,李4的Ti 5 O 12,和锂与锡的底片3合金。高压材料,如的LiNi 0.51.5 O 4,新的高容量材料,如分层,分层复合材料( XLI 2的MnO <子> 3·(1-x)的锰酸锂镍0.5 0.5 O 2),过渡金属,可以进行氧化还原状态的多个变化,和Li-Si合金阳极是目前激烈的研究课题,并在成功部署,应化合物提高锂离子电池的实际能量密度进一步。另一个类的材料,被称为转换电极,其中过渡金属的氧化物,硫化物或氟化物被可逆地还原为金属元素和锂盐,也在考虑用作电池的电极(主要作为替代阳极)4。基于钠的设备,硬碳,合金,NASICON结构,以及钛酸盐正在被研究用作阳极和各种过渡金属氧化物和聚阴离子化合物作为阴极。

由于锂离子和钠离子电池并非基于固定化学品,其性能特点很大的不同取决于对T他认为电极雇用。电极的氧化还原行为决定的电位分布,速率能力,以及设备的循环寿命。常规的粉末X-射线衍射(XRD)技术可被用于原始材料和循环电极易地测量的初始结构表征,但实际的考虑因素,例如低信号强度和所需的收集数据的相对长的时间限制的信息的量可以在放电和充电过程中获得。相比之下,同步辐射的高亮度和短的波长( 例如 λ= 0.97在斯坦福同步辐射一个LightSource的光束线11-3),结合运用高通量图像探测器,采集许可证的高分辨率数据,对样本少至10秒。 原位工作在传输模式中执行对电池组件进行充电和放电在密封包装袋透明的X射线,而无需停止运行采集数据。其结果是,电极的结构变化,可以观察到“时间快照”作为细胞周期,并且可以比使用常规技术来获得更多的信息。

X射线吸收光谱(XAS),有时也被称为X-射线吸收精细结构(XAFS)给出了关于材料的本地电子和几何结构的信息。在XAS实验中,光子的能量被调谐到所调查的特定元素的特征吸收边缘。最常用的电池材料,这些能量相当于感兴趣的过渡金属的K边缘(1S轨道),但软X光吸收实验,调整到O,F,C,B,N和第一行的第l 2,3边缘过渡金属有时也进行了易地样品5。通过XAS实验产生的光谱可以被分成若干个区INCT地区,包含不同的信息(见Newville,M.,基础XAFS的, http://xafs.org/Tutorials?action=AttachFile&do=get&target=Newville_xas_fundamentals.pdf )。主要特征,包括吸收边缘,并延伸大约30-50电子伏特超越是在X射线吸收近边结构(XANES)区,并指出了电离的阈值,以连续态。这包含了吸收剂的氧化态和配位化学的信息。光谱的更高能量部分被称为扩展X-射线吸收精细结构(EXAFS)区域,并对应于所喷射的光电子关闭相邻原子的散射。这个区域的傅里叶分析给出短程结构信息,如键长和键的数量和类型邻近离子。 Preedge采用了characterist以下一些化合物的IC吸收的能量也有时会出现。这些从偶极禁电子跃迁产生的空束缚态的八面体几何形状,或在四面体那些偶极允许的轨道杂化效应,往往可以关联到吸收离子( 例如是否是四面体或八面体配位)的局部对称性6。

XAS是研究混合金属等系统的NMC确定初始氧化还原状态以及过渡金属离子在脱锂及锂化过程进行氧化还原一个特别有用的技术。在几个不同的金属的数据可以在一次实验中迅速地获得和解释是相当简单的。与此相反,穆斯堡尔谱是有限的,以在电池材料(主要是Fe和Sn)的使用仅几个金属。而磁测量也可以用于确定氧化态,磁性耦合效应可以并发症德解释特别是对于复合氧化物如NMC的。

精心策划和执行的就地迁地保护同步加速器X射线衍射和X光吸收实验给予补充信息,并允许在比什么可以通过常规技术获得正常的电池操作发生在电极材料的结构变化更完整的画面形成。这反过来,给出了什么支配着设备的电化学行为更深入的了解。

研究方案

1。实验规划

  1. 确定感兴趣的束线实验。请参阅束线网页作为指南。对于SSRL XAS和XRD,这些are: http://www-ssrl.slac.stanford.edu/beamlines/bl4-1/ and http://www-ssrl.slac.stanford.edu/beamlines/bl4-3/ and http://www-ssrl.slac.stanford.edu/beamlines/bl11-3/
    1. 联系光束线的科学家,讨论实验细节。
  2. 通过去相关网站查询期限和建议书的要求。
  3. 写束时间的建议,并提交。
  4. 之后,该提案已经被拿下,进度束时间。
  5. 按照所提供的设施,为光束的时间准备的指示。考虑实验中,T的细节材料ransport(特别是含有碱金属装置)和设备,以及任何安全问题。安全培训通常需要为新用户。

2。材料,电极和电池的制备

  1. 合成或获得的利益活性物质。
  2. 表征材料通过常规的X-射线粉末衍射仪,采用步骤2.2.1-2.2.9。
    1. 研磨粉和筛,以确保均匀的粒度分布。
    2. 加载样品放入样品架。从支架上取下背板,并把它反对载玻片上。粉末填充模腔,然后将背板,支架翻转和删除幻灯片。这确保了粉末是即使在支架的表面和该表面是平的。
    3. 登录到日志的衍射。
    4. 将样品架成衍射仪和调整。
    5. 关闭门衍射仪。
    6. 使用连接到泛在计算机数据采集程序alytical衍射仪,增加电压,并适合于测量值的电流。选择实验狭缝和梁口罩。选择或修改程序扫描。
    7. 启动程序和数据文件的名称。由当程序提示刷徽章锁定衍射仪门。收集数据。
    8. 采用高分程序分析模式。特别是,寻找杂质(额外的反射)的存在和模式是否匹配的参考材料或计算模式。
    9. 从衍射仪取出样本。调低电流和电压,并关闭车门。登出,并指出任何不寻常的条件。
  3. 获得的扫描电子显微照片,以评估颗粒形态,采用步骤2.3.1-2.3.10。
    1. 通过将碳胶带铝存根,并洒样品粉末粘到一边准备样品。通过举办一个厨房磁铁在样本测试磁性。
    2. 通过airlo将样品放入扫描电镜室CK。
    3. 一旦真空建立后,打开加速电压。
    4. 在低倍率时,调整对比度和亮度。这是最方便地进行使用ACB按钮。
    5. 通过手动扫描在x和y方向上找到感兴趣的区域。
    6. 切换到SEM或温柔的光束模式,如果更高的放大倍率是需要的。选择期望的检测器,并设置工作距离为适合于实验值。
    7. 使用ACB旋钮调节对比度和亮度。
    8. 聚焦影像与舞台Ž控制。
    9. 对齐束,矫正散光和重点使用x和y旋钮。
    10. 拍照的需要,使用照片按钮,并保存到相应的文件夹在电脑上。
    11. 完成后,关闭加速电压。移动样品交换位置,并通过气闸从室内除去。
  4. 如果需要,用ICP进行元素分析,并与诸如IR任何其他所需的技术特征的材料或拉曼光谱。
  5. 制作电极,使用步骤2.5.1-2.5.8。
    1. 使5-6%的N-甲基吡咯烷酮(重量)聚偏二氟乙烯(PVDF)(NMP)中的溶液。
    2. 磨一起活性物质,导电助剂(乙炔黑,石墨 )。
    3. 添加NMP溶液从步骤2.3.1步骤2.3.2干燥粉末,混匀。比例取决于活性物质的性质而变化,但80:10:10(活性物质:PVDF:导电助剂)的最终干组合物是常见的。
    4. 使用刮刀和(可选地)在真空表,铸电极浆料上的Al或Cu集流体上。碳涂层铝箔可用于锂离子电池的正极材料和所有的Na离子电极材料,铜箔,用于锂离子负极材料。
    5. 让电极风干。
    6. 进一步使用红外灯,加热板,或真空烘箱干燥的电极。
    7. 切割或打孔电极所需的大小。权衡ELECTR赞歌。
    8. 传输电极,以在惰性气氛手套箱中。使用连接到手套箱真空加热前室的额外的干燥步骤,建议以除去所有残余的水分。
  6. 组装电化学装置(一般硬币电池,但其它构造可用于电化学特性)对于初始特性, 易地样品,和/或束流线的实验中,使用以下步骤2.6.1-2.6.7。
    1. 聚集在惰性气氛手套箱所有需要的组件。
    2. 切断锂或钠箔到所需的大小。
    3. 切割微孔隔板到所需的大小。
    4. 层组件在装置顺序是:电极,隔膜,电解液和锂或钠箔。
    5. 根据需要添加垫片和波形垫圈。
    6. 使用纽扣电池按密封电池。
    7. 原位 X射线衍射试验中,附上标签以纽扣电池的两侧,并在聚酯袋密封装置。
  7. 进行电化学实验初步鉴定或异地工作,用步骤2.7.1-2.7.6。
    1. 由恒电位仪/恒电流仪或循环仪设备连接引线和测量开路电位。
    2. 写程序,用于电化学实验所需或选择归档程序。
    3. 运行试验并收集数据。
    4. 易地实验,拆卸装置在手套箱,注意不要短路了。对于钮扣电池,使用一个纽扣电池反汇编工具或钳子包裹特氟龙胶带。
    5. 冲洗电极与二甲基碳酸酯以除去残留的电解质盐。让它们干燥。
    6. 覆盖电极易地研究与卡普顿箔X射线衍射实验或透明胶带的XAS和手套箱店,直到进行实验。
  8. 粉末用于研究XAS应过筛,以确保粒径均质药敏实验。可将它们洒在几件透明胶带。一系列样品然后可以通过堆叠逐步更大量片粉末磁带一起制备。如果用户是不确定所需的最佳信号粉末的量,这是特别有用的。
    1. 另外,粉末X光吸收测量可能,如果用户有信心将导致最佳的信号是什么来稀释BN。

3。实验在同步加速器设施的性能

  1. 数天前,实验开始,材料和设备的计划运输到工厂。
    1. 对于含有碱金属阳极设备,运输是必需的,以避免运输中的个人或公共车辆有关的危害。
    2. 设备如便携式恒电流/恒电位仪和笔记本电脑无害的样品,如易地工作电极可brougHT到该设施由个人进行任何方便的方式的实验。
  2. 检查并登记在该设施。
  3. 对于这两个在原地异地 X射线衍射实验,取实验6为了校准的参考模式。
    1. 联系光束线的科学家和工作人员的指示。
    2. 校准光束,以找到合适的束条件。
    3. 测量实验6的参考模式。
  4. 原位 X射线衍射实验,设置设备并开始实验以下步骤3.4.1-3.4.6。
    1. 插入袋入铝压力板和确保孔正确对准,以允许X射线束来传输。
    2. 寻找最佳的光束位置和曝光时间。长期接触可导致过饱和。确定样品中是否会受到冲击或固定。
    3. 取初始模式电化学开始之前。
    4. 从镀锌附加信息anostat /电位到设备。
    5. 开始电化学实验。
    6. 获取数据。一旦实验正在进行,数据收集是自动的,用户只需要以监督,以确保试验正在按计划进行。
  5. 成立XAS实验。
    1. 检查并联系光束线的科学家和工作人员的指示。
    2. 将样品和箔参考材料(根据被测量的金属, 镍为镍K表边缘)。
    3. 对准样品。
    4. 使用IFEFFIT的赫菲斯托斯确定具体的金属边缘的能量。调整单色仪,然后去调了约30%,以消除高次谐波。改变增益调整I 1和I 2测量偏移。
    5. 进行测量。两个或两个以上的扫描,应采取并合并为感兴趣的元素。
    6. 额外的元素重复步骤3.5.3至3.5.5,如需要。

4。数据分析

  1. 对于X射线衍射工作,校准实验6图像。
    1. 下载区衍射机,这是可以通过谷歌代码( http://code.google.com/p/areadiffractionmachine/ )。
    2. 打开图像的实验6衍射和使用初始校准值从文件头。
    3. 打开参考Q(=2π/ D)实验6的值。
    4. 校准用Q值和校准值的初始猜测的实验6衍射图像
    5. 通过图像拟合得到正确的校准值。
    6. 保存校准值到校准文件。
  2. 从标定实验数据的图像。
    1. 打开从实验的衍射图像。
    2. 从实验室6引用(保存在步骤4.1.6)打开校准文件。
    3. 开放日铝或铜(集电器的电极)电子参考Q(=2π/ D)值,并把它们作为内部参考。
    4. 通过图像拟合校正模式的图像。
    5. 整合图像Q主场迎战强度数据(行扫描)。
    6. 使用所需的拟合程序拟合模式(CelRef,Powdercell,RIQAS,GSAS, 等等 )。
  3. 使用任何方便的绘图程序(Excel中,产地,Kaleidagraph科学,伊戈尔 )电化学处理数据。
  4. 对于XAS数据,使用ARTEMIS / ATHENA在IFEFFIT软件包进行分析。
    1. 利用在基准金属的吸收光谱的导数的第一个峰校准数据。
    2. 合并像扫描。
    3. 扣除背景和规范的数据。
    4. 使用AUTOBK函数来隔离EXAFS数据。
    5. 傅里叶变换的EXAFS数据。
    6. 使用适合于R或K空间傅立叶变换光谱最小二乘提取structura升信息。

结果

图2示出在现场试验用于一个典型的序列。合成和活性材料粉末的特性后,复合电极是由含有活性材料,粘合剂如聚偏氟乙烯(PVDF)和导电性添加剂,例如碳黑或石墨悬浮于N-甲基吡咯烷酮(NMP),投射到任何浆液制备铝或铜箔集电体。铝是用于锂离子电池的阴极和所有的钠离子电池的电极,并且铜用于锂离子电池的阳极。后电极被干燥,切割,并称重,将细胞用微多孔分离器...

讨论

的XANES数据分析表明,随着国产的LiNi x坐标1-2X×○2(0.01≤X≤1)的化合物,含有Ni 2 +,Co 3 +和Mn 4 + 10上的LiNi最近原位 XAS研究0.40.150.05的Mn 0.4 O 2表明,Ni 2 +的氧化,镍3 +和最终的Ni 4 +脱锂过程中,但涉及的Co 3 +的氧化还原过程提供一些容量,即使在低的状态-的电荷,违背先前的假设

披露声明

作者什么都没有透露。

致谢

这项工作是由助理秘书长能源效率和可再生能源,能源的美国能源部车辆技术合同号DE-AC02-05CH11231办公室的支持。这项研究的部分进行了在斯坦福同步辐射一个LightSource,为SLAC国家加速器实验室一局和斯坦福大学经营了科学的能源办公室,美国能源部科学用户设施的办公室。该SSRL结构分子生物学项目是由生物和环境研究的美国能源部办公室的支持,并通过健康,国家研究资源中心,生物技术计划(P41RR001209)全国学院。

材料

NameCompanyCatalog NumberComments
Equipment
Inert atmosphere gloveboxVacuum AtmospheresCustom order, contact vendorsUsed during cell assembly and to store alkali metals and moisture sensitive components. (http://vac-atm.com)
Inert atmosphere gloveboxMbraunVarious sizes (single, double) available, many options such as mini or heated antechambers oxygen/water removal systems, shelving, electrical feedthroughs, etc. (http://www.mbraunusa.com)
X-ray powder diffractometer (XRD)PanalyticalX'Pert PowderX'Pert is a modular system. Many accessories available for specialized experiments. (www.panalytical.com)
X-ray powder diffractometer (XRD)BrukerBruker D2 PhaserBruker D2 Phaser is compact and good for routine powder analyses. (www.bruker.com)
Scanning Electron Microscope (SEM)JSM7500FHigh resolution field emission scanning electron microscope with numerous customizable options. JEOL (http://www.jeolusa.com) Low cost tabletop versions also available. Contact vendor for options.
Pouch SealerVWR11214-107Used to seal pouches for in situ work. (https://us.vwr.com)
Manual crimping toolPred MaterialsHSHCC-2016, 2025, 2032, 2320Used to seal coin cells. Match size to coin cell hardware. (www.predmaterials.com)
Coin cell disassembling toolPred MaterialsContact vendorUsed to take apart coin cells to recover electrodes for ex situ work. Needlenose pliers can also be used. Cover ends with Teflon tape to avoid shorting cells. (www.predmaterials.com)
Film casting knivesBYK Gardner4301, 4302, 4303, 4304,4305,2325, 2326,2327,2328, 2329Used to cast electrodes films from slurries. Different sizes available, with either metric or English gradations. Bar film or Baker-type applicators and doctor blades are less versatile but lower cost options. Can be used by hand or with automatic film applicators. (https://www.byk.com)
Doctor blades, Baker applicatorsPred MaterialsBaker type applicator and doctor blade. Film casting knives also available.Used to cast electrodes films from slurries. Different sizes available, with either metric or English gradations. Bar film or Baker-type applicators and doctor blades are less versatile but lower cost options. Can be used by hand or with automatic film applicators. (www.predmaterials.com)
Automatic film applicatorBYK Gardner2101, 2105, 2121, 2122Optional. Used with bar applicators, doctor blades, or film casting knives for automatic electrode film production. Films can also be made by hand but are less uniform. (https://www.byk.com)
Automatic film applicatorPred MaterialsContact vendorOptional. Used with bar applicators, doctor blades, or film casting knives for automatic electrode film production. Films can also be made by hand but are less uniform. (www.predmaterials.com)
Potentiostat/GalvanostatBio-Logic Science InstrumentsVSPPortable 5 channel computer-controlled potentiostat/galvanostat used to cycle cells for in situ experiments. (http://www.bio-logic.info)
Potentiostat/GalvanostatGamry InstrumentsReference 3000Portable single channel computer-controlled potentiostat/galvanostat used to cycle cells for in situ experiments. (www.gamry.com)
The Area Diffraction MachineFree downloadUsed for analysis of 2D diffraction data. Mac and Windows versions available. http://code.google.com/p/areadiffractionmachine/
IFEFFITFree downloadSuite of interactive programs for XAS analysis, including Hephaestus, Athena, and Artemis. Available for Mac, Windows, and UNIX. http://cars9.uchicago.edu/ifeffit/
SIXPACKFree downloadXAS analysis program that builds on IFEFFIT. Windows and Mac versions. http://home.comcast.net/~sam_webb/sixpack.html
CelRefFree downloadGraphical unit cell refinement. Windows only. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp/celref.htm and http://www.ccp14.ac.uk/ccp/web-mirrors/lmgp-laugier-bochu/
Reagent/Material
Electrode active materialsvariousSynthesized in-house or obtained from various suppliers.
Synthetic flake graphiteTimcalSFG-6Conductive additive for electrodes. (www.timcal.com)
Acetylene blackDenkaDenka BlackConductive additive for electrodes. (http://www.denka.co.jp/eng/index.html)
1-methyl-2-pyrrolidinone (NMP)Sigma-Aldrich328634Used to make electrode slurries. (www.sigmaaldrich.com)
Al current collectorsExopackz-flo 2650Carbon-coated foils. Coated on one side. (http://www.exopackadvancedcoatings.com)
Al current collectorsAlfa-Aesar105580.025 mm (0.001 in) thick, 30 cm x 30 cm (12 in x 12 in), 99.45% (metals basis), uncoated (http://www.alfa.com)
Cu current collectorsPred MaterialsElectrodeposited Cu foilFor use with anode materials for Li-ion batteries. (www.predmaterials.com)
Lithium foilRockwood LithiumContact vendorAnode for half cells. Available in different thicknesses and widths. Reactive and air sensitive. Store and handle in an inert atmosphere glovebox under He or Ar (reacts with N2). (www.rockwoodlithium.com)
Lithium foilSigma-Aldrich320080Anode for half cells. Available in different thicknesses and widths. Reactive and air sensitive. Store and handle in an inert atmosphere glovebox under He or Ar (reacts with N2). (www.sigmaaldrich.com)
Sodium ingotSigma-Aldrich282065Anodes for half cells. Can be extruded into foils. Reactive and air sensitive. Store and handle in an inert atmosphere glovebox under He only. (www.sigmaaldrich.com)
Electrolyte solutionsBASFSelectilyte P-Series contact vendorContact vendor for desired formulations. (http://www.catalysts.basf.com/p02/USWeb-Internet/catalysts/en/content/microsites/catalysts/prods-inds/batt-mats/electrolytes)
Dimethyl carbonate (DMC)Sigma-Aldrich517127Used to wash electrodes for ex situ experiments. (www.sigmaaldrich.com)
Microporous separatorsCelgard2400Polypropylene membranes (http://www.celgard.com)
Coin cell hardware (case, cap, gasket)Pred MaterialsCR2016, CR2025, CR2320, CR2032Match size to available crimping tool, Al-clad components also available. (www.predmaterials.com)
Wave washersPred MaterialsSUS316L(www.predmaterials.com)
SpacersPred MaterialsSUS316L(www.predmaterials.com)
Ni and Al pretaped tabsPred MaterialsContact vendorSizes subject to change. Inquire about custom orders. (www.predmaterials.com)
Polyester pouchesVWR11214-301Used to seal electrochemical cells for in situ work. Avoid heavy duty pouches because of strong signal interference. (https://us.vwr.com)
Kapton filmMcMaster-Carr7648A735Used to cover electrodes for ex situ experiments, 0.0025 in thick (www.mcmaster.com)
Helium, Argon and 4-10% hydrogen in helium or argonAir Productscontact vendor for desired compositions and purity levelsHelium or argon used to fill glovebox where cell assembly is carried out and alkali metal is stored. (http://www.airproducts.com/products/gases.aspx)
Do not use nitrogen because it reacts with lithium. Use only helium if sodium is being stored.
Purity level needed depends on whether the glovebox is equipped with a water and oxygen removal system. Hydrogen mixtures needed to regenerate water/oxygen removal system, if present or any other suitable gas supplier

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