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全新臺式D6 PHASER應(yīng)用報告系列(十一)在臺式機(jī)上實現(xiàn)原位XRD測量

更新時間:2025-04-24點(diǎn)擊次數(shù):172

全新臺式D6 PHASER應(yīng)用報告系列(十一

在臺式機(jī)上實現(xiàn)原位XRD測量

原創(chuàng) 唐紅杰

原位X射線衍射在推進(jìn)我們對儲能系統(tǒng)的理解方面起著至關(guān)重要的作用,旨在通過提供對動態(tài)過程(如相變、晶胞參數(shù)變化和電極內(nèi)其他晶體學(xué)轉(zhuǎn)變)的有價值的見解來提高電池的效率和耐用性。在本報告中,我們展示了D6 PHASER用于軟包離子電池原位XRD分析的能力。

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圖1 一個軟包電池被安放在D6 PHASER中

本實驗使用的軟包電池由在15 μm的Al箔上包覆一層139 μm厚的NMC622 (LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2)、20 μm厚的隔膜材料和在10 μm厚的Cu箔上包覆的一層46 μm的石墨層組成,整體被封裝在聚合物-Al復(fù)合袋中。軟包電池的總厚度約為500 μm,通常對于軟包電池的衍射測量首先選波長較短的X射線源,如Mo光管,它能產(chǎn)生更強(qiáng)的輻射,以減少X射線吸收的影響并穿透整個電池。然而,對于像類似這樣的相對較薄的軟包電池,銅X射線源也可以提供很好的測量結(jié)果。

本實驗以C/10的倍率(10小時充電,10小時放電,共40小時)進(jìn)行兩次充放電循環(huán),由BioLogic的SP-50電化學(xué)工作站進(jìn)行控制。該工作站完-全集成到DIFFRAC.SUITE中,意味著整個實驗可以在DIFFRAC.WIZARD模塊中進(jìn)行規(guī)劃和控制。在整個軟包電池循環(huán)過程中我們連續(xù)收集了15 ~ 62°2θ之間的衍射圖譜。

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▲圖2 所有衍射圖譜的二維等強(qiáng)度視圖,包括了每次掃描的平均電壓。

得益于D6 PHASER的高功率X射線發(fā)生器(1200 W)和緊湊的尺寸,可以在短時間內(nèi)獲得高質(zhì)量的衍射數(shù)據(jù)(6分鐘內(nèi)), 整個實驗過程中生成了近400個衍射圖譜。大量的數(shù)據(jù)收集提供了對電池循環(huán)過程中發(fā)生的結(jié)構(gòu)變化的深入見解。圖2顯示了所有衍射圖譜的二維等強(qiáng)度圖,以及每次掃描的平均電壓,可以很容易地將結(jié)構(gòu)變化或新物質(zhì)的形成與電化學(xué)參數(shù)聯(lián)系起來。更詳細(xì)的信息,如晶胞參數(shù)、物相含量和晶體尺寸,則可以從Rietveld精修中提取。一個典型的原位實驗通常由幾百甚至幾千個數(shù)據(jù)集組成。在本實驗案例中,我們使用DIFFRAC.TOPAS在幾秒鐘內(nèi)分析了近400個衍射數(shù)據(jù)。使用XRD分析軟包電池的一個額外挑戰(zhàn)是電池本身的夾層設(shè)計,即每個物相具有不同的厚度、吸收系數(shù),且在電池單元內(nèi)處于不同的空間位置,這意味著必須對包括峰位置、強(qiáng)度和線形進(jìn)行修正,以實現(xiàn)準(zhǔn)確的結(jié)構(gòu)分析。這種復(fù)雜的樣品模型可以輕松的在DIFFRAC.TOPAS進(jìn)行搭建。圖3總結(jié)了所有384次掃描的Rietveld精修結(jié)果,包括NMC晶胞參數(shù)的演變和負(fù)極中發(fā)生的相變。

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▲圖3:隨充放電狀態(tài)變化NMC晶胞參數(shù)的演變(左中)和負(fù)極中物相的定量結(jié)果(右)的變化,均使用平均電壓繪制。

-轉(zhuǎn)載于《布魯克X射線部門》公眾號



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