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时间:2018-12-05
《lini05mn15o4正极材料表面的双电子能量损失谱谱学成像》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、LiNiO.5Mnl.504正极材料表面的双电子能量损失谱谱学成像李亚东邓玉峰潘智毅魏印平赵世玺干林清华大学深圳研宄生院能源与环境学部清华大学深圳研宄生院材料与器件检测中心电子显微镜实验室摘要:研宄锂离子电池电极材料中的化学结构、尤其是Li元素的分布和过渡金属元素的价态分布对理解锂离子电池的电池性能只有重要的意义。尽管电子能量损失谱(EELS)具有对轻元素敏感的特点,但利用EELS观察锂离子电池正极材料中Li这一周期表屮最轻的固体元素一直是个挑战。这不仅是由于EELS谱屮锂K边与过渡金属M边存在部分重叠,还由于锂离子电池材料的尺寸普遍较大使得E
2、ELS分析中复散射的影响变大,影响了Li定量分析的准确性。本文以LiNi^MnuO:(LXMO)正极材料为例,利用扫描透射电子显微镜(STEM)下的双电子能量损失谱仪(DualEELS)谱学成像技术,获取了LNMO中较为精确的Li、Mn及Ni分布图,并进一步获得ZMn/Ni的价态分布图。结合STEM原子序数衬度像表明,LNMO表而1-2™深度范围内具有富Mn/Ni而缺Li的特征,且表而Mn(+2)相对于体相Mn(+4)的价态偏低。由于低价态的Mn2+在电解液中的溶解是造成电池容量衰减的重要原因,我们的结果表明在LXMO材料合成中消除材料表面富集
3、的低价态Mn2+可能是将来减小其容量衰减的可行途径。关键词:锂离子电池;锂元素分布;价态分布;电子能量损失谱;谱学成像;作者简介:GANLin,Email:lgan@sz.tsinghua.edu.cn;Tel:+86-755-26032622.收稿日期:八pril24,2017基金:广东省&然科学基金杰出青年项目(2016A030306035)DualElectronEnergyLossSpectrumImagingoftheSurfacesofLiNiO.5Mnl.504CathodeMaterialLIYa—DongDENGYu-Feng
4、PANZhi—HWEIYin-PingZHAOShi-KiGANLinDepartmentofEnergyandEnvironment,GraduateSchoolatShenzhen,TsinghuaUniversity;Abstract:AcquiringthespatialdistributionofLiandthevalencestateoftransitionmetals(TMs)inlithiumionbattery(LIB)electrodematerialsiscriticalforunderstandingtheirelect
5、rochemicalperformances.Electronenergylossspectrum(EELS)isinprincipleoptimumforanalyzinglightelements;however,quantitativeanalysisofLi,thelightestsolidelementintheperiodictable,usingEELSremainschallenging.ThisisnotonlybecauseoftheoverlapoftheLi~KedgeandtheM23edgeofTMsbutalsod
6、uetothenormallylargeparticlesizesofLIBelectrodematerials(hundredsofnm),leadingtosignificantpluralscatteringeffectintheERLSspectra.UsingLiNio.5Mn1.5O,(LNMO)asthecathodematerial,wcobtainedthespatialdistributionofLi,Ni,andMnbydualEELSspectralimaging,whichallowsustosimultaneousl
7、yacquirethezerolossandcorelossspectra,thuseliminatingboththeenergydriftandpluralscatteringeffects.Ourresultsrevealthattheas-preparedLNMOparticleshaveaMn/Ni-enrichedandLi-poorsurfacelayerofthickness1-2nm,andthevalenceofMngraduallychangedfrom+4inthebulkto+2inthesurfacelayer.Gi
8、venthatthelow-valentMn2*dissolutionisacriticalreasonforstructuredamageandca
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