一种表征SEI形成和演变过程的等离激元增强拉曼光谱方法

    公开(公告)号:CN115656140B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202211421483.3

    申请日:2022-11-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种表征SEI形成和演变过程的等离激元增强拉曼光谱方法,包括以下步骤:(1)制备具有SERS活性的纳米结构金属基底以及壳层隔绝核壳纳米粒子;(2)将步骤(1)中制备得到的具有SERS活性的纳米结构金属基底与壳层隔绝核壳纳米粒子复合,形成具有等离激元增强活性的耦合基底,简称PERS基底;(3)将步骤(2)中获得的PERS基底装配至气密拉曼电解池中,向其中注入电解液,以该PERS基底作为工作电极,对其进行电化学控制,使电解液在该PERS基底上发生反应形成SEI,同时利用原位电化学拉曼进行跟踪检测,从而表征SEI形成和演变过程。

    一种金属锂表面及电化学抛光方法

    公开(公告)号:CN109680327A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910035526.6

    申请日:2016-09-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种金属锂表面及电化学抛光方法,涉及金属锂表面处理。包括以下步骤:1)在电解池中设有电极室,在电极室内注入电解液,并放入两片金属锂片分别作为工作电极和对电极,并与金属锂参比电极构成三电极体系;2)工作电极、对电极和参比电极分别与恒电位仪的工作电极、对电极和参比电极连接,以控制金属锂工作电极恒电位或恒电流极化;对工作电极施加氧化电位,使工作电极发生锂的溶出反应,再对工作电极施加还原电流,并使工作电极在该还原电流下发生锂沉积反应,同时完成电解液的还原,即得大范围原子平整的金属锂表面和分子尺度光滑的SEI膜,完成金属锂表面的电化学抛光。可同时获得大范围原子平整的锂表面和分子尺度均匀光滑的SEI膜。

    金属锂表面的电化学抛光方法

    公开(公告)号:CN107815724A

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201610816640.9

    申请日:2016-09-12

    Applicant: 厦门大学

    CPC classification number: C25F3/18

    Abstract: 金属锂表面的电化学抛光方法,涉及金属锂表面处理。包括以下步骤:1)在电解池中设有电极室,在电极室内注入电解液,并放入两片金属锂片分别作为工作电极和对电极,并与金属锂参比电极构成三电极体系;2)工作电极、对电极和参比电极分别与恒电位仪的工作电极、对电极和参比电极连接,以控制金属锂工作电极恒电位或恒电流极化;对工作电极施加氧化电位,使工作电极发生锂的溶出反应,再对工作电极施加还原电流,并使工作电极在该还原电流下发生锂沉积反应,同时完成电解液的还原,即得大范围原子平整的金属锂表面和分子尺度光滑的SEI膜,完成金属锂表面的电化学抛光。可同时获得大范围原子平整的锂表面和分子尺度均匀光滑的SEI膜。

    一种金属电池的复合负极集流体的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117691118A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311414592.7

    申请日:2023-10-30

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明属于金属电池技术领域,提供一种金属电池的复合负极集流体的制备方法及其应用,利用脉冲高温焦耳热技术使金属源沉积在负极集流体上并原位合金化,构筑亲和性合金位点,降低金属负极异相成核能垒,诱导均匀沉积,从而有效提高金属电池的循环稳定性。尤其是对铜箔表面原位构筑亲锂性合金的锂离子电池负极集流体的制备,将金属源制备成片状与铜箔叠压后进行脉冲高温焦耳热。本发明不需要昂贵的设备或加工步骤,大幅缩短制备时长,降低加热温度,还可适用于多种金属电池负极集流体中,具备工业化规模量产的潜力。

    一种表征SEI形成和演变过程的等离激元增强拉曼光谱方法

    公开(公告)号:CN115656140A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211421483.3

    申请日:2022-11-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种表征SEI形成和演变过程的等离激元增强拉曼光谱方法,包括以下步骤:(1)制备具有SERS活性的纳米结构金属基底以及壳层隔绝核壳纳米粒子;(2)将步骤(1)中制备得到的具有SERS活性的纳米结构金属基底与壳层隔绝核壳纳米粒子复合,形成具有等离激元增强活性的耦合基底,简称PERS基底;(3)将步骤(2)中获得的PERS基底装配至气密拉曼电解池中,向其中注入电解液,以该PERS基底作为工作电极,对其进行电化学控制,使电解液在该PERS基底上发生反应形成SEI,同时利用原位电化学拉曼进行跟踪检测,从而表征SEI形成和演变过程。

    金属锂支撑体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109585855A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811479708.4

    申请日:2018-12-05

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 金属锂支撑体及其制备方法与应用,金属锂支撑体的支撑体材质为金属铜或其合金、金属镍或其合金中的至少一种;支撑体的表面有亲锂层。在电化学池内放入支撑体作为工作电极并注入电抛光液,对工作电极施加阳极电位或阳极电流,改变阳极电位或阳极电流以及时间,调节铜的阳极溶出动力学,使工作电极上的支撑体获得相对平整的表面;向电化学池内注入含有晶面封盖剂的电解液,对工作电极施加阴极电位或阴极电流,发生金属的沉积反应,改变阴极电位或阴极电流以及时间,调节铜的沉积过程,得金属锂支撑体。金属锂支撑体可直接作为无锂负极在锂离子电池中应用,或在电沉积或熔融引锂的方式制备成锂薄膜负极在二次电池中应用。

    一种用于原位拉曼光谱表征的气密拉曼电解池

    公开(公告)号:CN115791745A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211421000.X

    申请日:2022-11-14

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种用于原位拉曼光谱表征的气密拉曼电解池,该电解池包括上盖、中心池体和下盖;所述上盖中央开口并镶嵌高透光率的光学窗口片;所述中心池体内部设置绝缘材质的电解池内胆,该电解池内胆设有三个电极槽,分别用于配置工作电极、对电极和参比电极;所述下盖内部留有空腔并内置步进马达以及四根接线柱,该步进马达上设有支撑杆并与工作电极连接,该四根接线柱的一端分别与工作电极、对电极、参比电极和步进马达相连,另一端从该下盖伸出并与电化学分析仪和马达控制器相连;所述上盖、中心池体和下盖之间放置密封圈密封并通过螺丝螺栓紧固连接形成一隔水、隔空气的封闭体系。

    金属锂表面的电化学抛光方法

    公开(公告)号:CN107815724B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201610816640.9

    申请日:2016-09-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 金属锂表面的电化学抛光方法,涉及金属锂表面处理。包括以下步骤:1)在电解池中设有电极室,在电极室内注入电解液,并放入两片金属锂片分别作为工作电极和对电极,并与金属锂参比电极构成三电极体系;2)工作电极、对电极和参比电极分别与恒电位仪的工作电极、对电极和参比电极连接,以控制金属锂工作电极恒电位或恒电流极化;对工作电极施加氧化电位,使工作电极发生锂的溶出反应,再对工作电极施加还原电流,并使工作电极在该还原电流下发生锂沉积反应,同时完成电解液的还原,即得大范围原子平整的金属锂表面和分子尺度光滑的SEI膜,完成金属锂表面的电化学抛光。可同时获得大范围原子平整的锂表面和分子尺度均匀光滑的SEI膜。

    金属锂支撑体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109585855B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201811479708.4

    申请日:2018-12-05

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 金属锂支撑体及其制备方法与应用,金属锂支撑体的支撑体材质为金属铜或其合金、金属镍或其合金中的至少一种;支撑体的表面有亲锂层。在电化学池内放入支撑体作为工作电极并注入电抛光液,对工作电极施加阳极电位或阳极电流,改变阳极电位或阳极电流以及时间,调节铜的阳极溶出动力学,使工作电极上的支撑体获得相对平整的表面;向电化学池内注入含有晶面封盖剂的电解液,对工作电极施加阴极电位或阴极电流,发生金属的沉积反应,改变阴极电位或阴极电流以及时间,调节铜的沉积过程,得金属锂支撑体。金属锂支撑体可直接作为无锂负极在锂离子电池中应用,或在电沉积或熔融引锂的方式制备成锂薄膜负极在二次电池中应用。

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