石墨烯嵌锂的拉曼成像

唐诗怡 鹿高甜 苏毅 王广 李炫璋 张广琦 魏洋 张跃钢

引用本文: 唐诗怡, 鹿高甜, 苏毅, 王广, 李炫璋, 张广琦, 魏洋, 张跃钢. 石墨烯嵌锂的拉曼成像[J]. 物理化学学报, 2022, 38(3): 200100. doi: 10.3866/PKU.WHXB202001007 shu
Citation:  Shiyi Tang, Gaotian Lu, Yi Su, Guang Wang, Xuanzhang Li, Guangqi Zhang, Yang Wei, Yuegang Zhang. Raman Mapping of Lithiation Process on Graphene[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2022, 38(3): 200100. doi: 10.3866/PKU.WHXB202001007 shu

石墨烯嵌锂的拉曼成像

    通讯作者: 魏洋, weiyang@tsinghua.edu.cn; 张跃钢, yuegang.zhang@tsinghua.edu.cn
  • 基金项目:

    国家重点研发计划 2016YFB0100100

    国家重点研发计划 2018YFA0208401

    国家自然科学基金 21433013

    国家自然科学基金 61774090

    国家自然科学基金 51472142

    中国科学院国际合作局对外合作重点项目 121E32KYSB20150004

摘要: 锂离子电池由于具有高能量密度,高循环寿命,低自放电率的优势,成为当前使用最为广泛的储能器件。层状材料是极为常用的负极材料,其微观嵌锂行为的研究对提高电池的能量密度和循环寿命有重要意义。本工作发展了一种新的平板微电池结构,可用于研究锂离子在各类二维层状纳米材料中的嵌锂行为。我们用机械剥离的单片少层石墨烯为正极,热蒸镀的锂金属为负极,构成石墨烯电池,用恒电压放电的方法进行嵌锂测试。采用拉曼成像技术收集石墨烯G峰信号的空间分布,实现对锂的嵌入过程的显微观测。发现了锂在石墨烯中沿层间扩散迁移,以及石墨烯断层对锂扩散的阻碍作用。这些结果有助于理解放电时锂在石墨烯电极中扩散过程,并且这项研究开发的平板微电池结构可用于多种材料的电化学过程中的微观过程表征,同时可实现与光学、电学、电子显微学等多种表征手段的兼容,具有较好的应用前景。

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  • 发布日期:  2022-03-15
  • 收稿日期:  2020-01-02
  • 接受日期:  2020-03-06
  • 修回日期:  2020-03-01
  • 网络出版日期:  2020-03-16
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
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    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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