技术详细介绍
目前,扫描电子显微镜在纳米材料研究中已经得到普遍的应用,在锂离子电池电极材料研究领域更是不可或缺的表征手段,虽然,随着制造技术的发展,研究者们已经根据不同需求,对扫描电子显微镜在功能和配置上进行了相应的改进。但是,相应的改进仍然停留在对材料的静态分析或者合成阶段的跟踪观测和分析,而针对电极材料电化学反应过程的动态观测和分析,却没有相应的技术支撑。本发明提供一种原位同步观测和分析锂离子电池电极反应的方法,包括以下步骤:锂离子电池的制备,负极是金属理、观测对象是正极、电解质的固态电解质、导电胶作为正极集流体;锂离子电池的封装和转移,在于电池在封装盒中进行封装和转移、封装盒内可抽为负压、当盒外的压力小于盒内时,盒盖可自行弹开恢复自然状态;锂离子电池体系与电化学性能测试仪相连,本发明在一台计算机上同时控制扫描电子显微镜和电化学性能测试仪器,电化学反应与观测同步进行,实现了对电极材料在充放电过程中的微观形貌、结构以及成分的变化进行同步原位观测和分析的目的。本发明已在实验室的相关实验中得到应用,并在对该技术进行逐步的改善,在原位测试的应用上争取做到更好,填补国内一些测试空白,为更多的科研工作者提供服务。
目前,扫描电子显微镜在纳米材料研究中已经得到普遍的应用,在锂离子电池电极材料研究领域更是不可或缺的表征手段,虽然,随着制造技术的发展,研究者们已经根据不同需求,对扫描电子显微镜在功能和配置上进行了相应的改进。但是,相应的改进仍然停留在对材料的静态分析或者合成阶段的跟踪观测和分析,而针对电极材料电化学反应过程的动态观测和分析,却没有相应的技术支撑。本发明提供一种原位同步观测和分析锂离子电池电极反应的方法,包括以下步骤:锂离子电池的制备,负极是金属理、观测对象是正极、电解质的固态电解质、导电胶作为正极集流体;锂离子电池的封装和转移,在于电池在封装盒中进行封装和转移、封装盒内可抽为负压、当盒外的压力小于盒内时,盒盖可自行弹开恢复自然状态;锂离子电池体系与电化学性能测试仪相连,本发明在一台计算机上同时控制扫描电子显微镜和电化学性能测试仪器,电化学反应与观测同步进行,实现了对电极材料在充放电过程中的微观形貌、结构以及成分的变化进行同步原位观测和分析的目的。本发明已在实验室的相关实验中得到应用,并在对该技术进行逐步的改善,在原位测试的应用上争取做到更好,填补国内一些测试空白,为更多的科研工作者提供服务。