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同步加速器X㏑ay吸收光谱和电化学研究Bi2O2Se电极的锂量 /钾㊣存储( Synchrotron X㏑ay Absorption Spectroscopy and Electrochemical Study of Bi2O2Se Electrode for Lithium‐\/Potassium㊣on Storage )
Z Wu G Liang J Wu WK Pang Z Guo batteries Bi2O2Se in situ investigations X‐ray absorption spectroscopy
阐明电池的工作机制对于设计更好的转换型阳极是重要的,因为它决定了用于改善电化学性能的策略。本文首次将层状Bi2O2Se作为锂电池(LIBs)和钾电池(PIBs)的阳极材料进行了电化学研究。令人惊讶的是,Bi2O2Se/石墨复合电极对PIBS的循环稳定性更好。采用电位分辨的原位和非原位X射线吸收光谱技术,通过表征Bi2O2Se/石墨电极的局域原子结构演化、价态变化和电荷转移,研究了Bi2O2Se/石墨电极对LIBs和PIBs的电化学反应机理。本文对Bi2O2Se中Se2阴离子的电化学过程有了新的认识,在这种转化型阳极中加入了多种Li-Se中间体,而不是传统的单一Li2Se。对转化型阳极中阴离子电化学的深入了解促使人们寻找适当的方法来抑制副反应,改善电池性能。在Bi2O2Se/石墨电极的基础上,利用电位分辨的原位和非原位X射线吸收光谱技术,通过观察Bi2O2Se/石墨电极的局域结构演化和价态变化,研究了Bi2O2Se/石墨电极对锂电池和钾电池的电化学反应机理。在这种转化型阳极中检测到多种Li-Se中间产物,而不是传统的单一相Li2Se。
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