Nano Energy: технология «in situ» от компании Zeyou применяется в аккумуляторах на основе щелочных металлов
Дата публикации:
2018-08-15
Результаты исследований, опубликованные с использованием образцового стержня PicoFemto® в режиме in situ, постоянно обновляются; в дальнейшем мы будем и далее пополнять раздел примерами применения продукта. Пропустившие предыдущие публикации могут перейти на главную страницу официального аккаунта и нажать «Архив статей», чтобы ознакомиться с материалами. Приглашаем всех подписаться на наш аккаунт — здесь вы найдёте актуальные новости из области электронной микроскопии, уникальные экспериментальные протоколы и высококачественные научные результаты. Присоединяйтесь к обсуждению и вместе с коллегами развивайте свои идеи!
Использование Пико Фемто ® Исследовательские результаты, опубликованные на основе образцовых стержней «in situ», постоянно обновляются; в дальнейшем мы будем и далее пополнять базу примеров применения наших продуктов. Пропустившие предыдущие публикации преподаватели могут перейти на главную страницу официального аккаунта и нажать «Архив статей», чтобы ознакомиться с материалами. Приглашаем всех подписаться на наш аккаунт — здесь вы найдёте актуальные новости из области электронной микроскопии, уникальные экспериментальные протоколы и высококачественные научные достижения. Присоединяйтесь к обсуждению и вместе с коллегами развивайте свои идеи!
Для достижения высокой энергетической плотности аккумуляторов металл литий, расположенный в левом верхнем углу периодической таблицы элементов, сегодня является предпочтительным материалом для вторичных батарей. Однако развитие литиевых аккумуляторов к настоящему времени, по‑видимому, столкнулось с «узким местом»: рост энергетической плотности идёт медленно, снижение стоимости происходит не столь быстро, а также возникают серьёзные проблемы в области быстрой зарядки, широкого диапазона рабочих температур, масштабного внедрения (в электромобилях и системах накопления энергии) и доступности сырьевых ресурсов. Поэтому учёные продолжают искать новые технологии вторичных аккумуляторов, способные компенсировать недостатки литиевых батарей. Щелочные металлические ионные аккумуляторы заменяют литий на натрий, калий и другие щелочные металлы; поскольку запасы этих металлов значительно превышают запасы лития, повсеместное распространение таких аккумуляторов позволит существенно снизить их стоимость. В данной работе с помощью метода in situ‑трансмиссионной электронной микроскопии подробно исследованы особенности миграции ионов в щелочных металлических ионных аккумуляторах. Одним из электродов служит металлический натрий с оксидным покрытием на его поверхности, другим — SnS2. Результаты показывают, что при введении ионов натрия образуются многочисленные дефекты и наблюдается расширение решётки примерно на 5%; одновременно формируется промежуточная сверхструктура Na0.5SnS2. В отличие от электродных материалов, где преобладают ионные связи, процессы натрирования и литирования в материале SnS2, определяемые силами Ван‑дер‑Ваальса, весьма схожи — оба протекают по асимметричным реакционным путям. Однако при натрировании, по сравнению с литированием, возникает более высокая плотность дефектов, что, вероятно, связано с большими радиусом и массой иона натрия. Данное исследование имеет важное значение для понимания особенностей миграции металлических ионов в щелочных аккумуляторах. Асимметричные пути встраивания и вытеснения ионов натрия позволяют глубже разобраться в причинах вольтажной гистерезиса и эффективности преобразования энергии в щелочных металлических ионных аккумуляторах. Полученные результаты были совместно получены Пекинским университетом, Университетом Китайской академии наук, Университетом науки и технологий Китая и Национальной лабораторией Брукхейвен; соответствующая работа опубликована в журнале Nano Energy (Nano Energy 32 (2017) 302–309).
Технологии Цзэюй Пико Фемто В данном исследовании образцовые стержни серии ® использовались в качестве носителей для модели батареи, надёжно и точно обеспечивая выбор области измерения и приложение электрического поля. Следует отметить, что разработанное компанией Zeyou Technology двойное решение для загрузки образцов, в отличие от традиционных зондов STM, которые позволяют использовать только золотые иглы, существенно расширяет область применения и повышает удобство эксплуатации.

Реальное время наблюдения за процессом переноса натриевых ионов в SnS2.
Можно чётко наблюдать перемещение границы фаз в процессе натрирования.
Наблюдение процесса извлечения натриевых ионов с помощью высокоразрешающей ТЭМ.
Теоретическая поддержка.
Чтобы узнать больше о деталях экспериментов и примерах исследований, отправьте письмо на support@zeptools.com — мы подробно ответим. В официальном аккаунте также будут регулярно публиковаться исследования различных продуктов.
Связанные новости