电分析化学续.pptx
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1、电化学交流阻抗测试 电化学交流阻抗是电分析化学的主要方法之一,是一种以小振幅的正弦波电位为扰动信号的电测量技术。在锂离子电池和电容器材料的应用中是将小振幅的正弦波信号作用于电极,使电极电位在平衡电位附近产生扰动,测得电极阻抗,然后通过和等效电路进行模拟分析电池或电容器内部的动力学过程和机理,进而对材料的性能进行分析。第1页/共26页左图为磷酸亚铁锂的CV曲线。出现了一对峰形相似、对称性好的氧化还原峰。氧化峰(3.81V附近)为Li+从LiFePO4中脱出形成FePO4的反应,而还原峰(3.15V附近)为Li+嵌入FePO4生成LiFePO4的反应。表明在2.75 - 4.2V的电位范围内Li+
2、在LiFePO4中的脱嵌反应为一个两相过程。峰电位差达0.662V,说明存在较大的电化学极化,电极反应过程的动力学性能差。循环伏安性能测试第2页/共26页 1.7V有一个明显的氧化峰,为锂离子的脱出过程,1.48V的还原峰位锂离子的嵌入过程。两者峰形相似,对称性较好,氧化峰电流与还原峰电流相等,表明该中空结构纳米材料Li4Ti5O12电极材料在嵌锂和脱锂的过程中,动力学性能较好。第3页/共26页左图为中空Li4Ti5O12作为锂电池负极材料,在1-2.5V范围内在不同电流密度下的首次充放电曲线,其中1C=175mAh/g.在不同的电流密度(0.2C, 1C, 2C)下进行充放电,材料均表现出了
3、比较明显的充放电平台,从0.2C增大到2C,放电电压平台和充电电压平台的电位差依次略微增大,表明随着电流的增大,极化增大。在0.2C下,放电电压平台为1.47V,充电电压平台为1.68V,与CV曲线在1.48V和1.7V分别有一个较强的还原峰和一个较强的氧化峰对应。0.2C下首次放电容量为174mAh/g,2C时为138mAh/g,达到初始容量的79%。充放电及循环性能测试第4页/共26页锂离子电池研究中EIS的应用 与经典电化学体系中电化学反应都发生在电极/电解液界面上的电子传递反应不同,锂离子在嵌合物电极中的脱出和嵌入过程是一种特殊的电化学反应,通常称为电化学嵌入反应。该反应进行时,在电极
4、/电解液界面上发生的不是普通的电子传递,而是离子的迁越,同时,在电化学嵌入反应中,离子嵌入电极内部,使电极的组成和性质逐渐发生改变。EIS能够根据电化学嵌入反应每一步驰豫时间常数的不同,在较宽频率范围内表征电化学嵌入反应的每一步。 描述电化学嵌入反应机制的模型主要有两种,即吸附模型和表面层模型。其中表面层模型是目前普遍得到认可的电化学反应模型。根据该模型,嵌合物电极表面通常为表面层电解质(SEI膜)覆盖,表面层电解质具有比液体电解质小的离子电导率,离子扩散迁移通过表面层可用离子嵌入(Insertion-ion)电阻和表面层电解质极化电容组成的并联电路表示。第5页/共26页左图为EIS图谱的应用
5、举例。 样品的阻抗谱图主要由一个高中频区的半圆和一条低频区的直线构成。高中频区半圆主要是由电解液和正极材料之间的化学反应引起,主要包括材料颗粒表面形成的SEI膜的迁移电阻,颗粒之间的接触电阻等。而低频区的直线主要由Warburg阻抗引起,为离子的扩散电阻。高中频区的半圆直径可以代表样品的电阻。可以通过样品电阻的大小来定性比较电池电化学性能的好坏。第6页/共26页交流阻抗测试(EIS) 交流阻抗法是一种利用小幅度交流电压或电流对电极扰动,进行电化学测试的方法。从获得的交流阻抗数据,可以根据电极的摸拟等效电路,计算相应的电极反应参数。若将不同频率交流阻抗的虚数部分对其实数部分作图,可得虚、实阻抗(
6、分别对应于电极的电容和电阻)随频率变化的曲线,称为电化学阻抗谱(electrochemical impedance spectrum-EIS)或交流阻抗复数平面图。利用EIS研究电化学系统的基本思路:将电化学系统看做一个等效电路,利用EIS确定等效电路构成及个元件的大小,再利用这些电化学元件的含义,分析电化学过程。第7页/共26页常规的锂电池EIS图,正极材料一般没有第一个半圆,即没有明显的EIS膜形成过程,等效电路也和此图不一样,如下图所示:第8页/共26页锂离子在嵌合物电极中的脱出和嵌入过程的典型EIS 谱包括5 个部分:(1) 超高频区域(10 kHz 以上) ,与锂离子和电子通过电解液
7、、多孔隔膜、导线、活性材料颗粒等输运有关的欧姆电阻,在EIS 谱上表现为一个点,此过程可用一个电阻Rs表示;(2 ) 高频区域,与锂离子通过活性材料颗粒表面绝缘层的扩散迁移有关的一个半圆,此过程可用一个RSEI /CSEI并联电路表示。其中,RSEI即为锂离子扩散迁移通过SEI 膜的电阻;(3) 中频区域,与电荷传递过程相关的一个半圆,此过程可用一个Rct /Cdl并联电路表示。Rct为电荷传递电阻,或称为电化学反应电阻,Cdl为双电层电容;(4) 低频区域,与锂离子在活性材料颗粒内部的固体扩散过程相关的一条斜线,此过程可用一个描述扩散的Warburg 阻抗ZW表示; ( 5 ) 极低频区域(
8、 0. 01Hz) ,与活性材料颗粒晶体结构的改变或新相的生成相关的一个半圆以及锂离子在活性材料中的累积和消耗相关的一条垂线组成,一般很少测0.01Hz以下的频率范围第9页/共26页基于基于CV曲线的电容器容量计算,可以根据下式计算:曲线的电容器容量计算,可以根据下式计算:电容器的电容量测定viVtiqVC 对于一个电容器来说,在一定的扫速下做CV测试。充电状态下,通过电容器的电流i是一个恒定的正值,而放电状态下的电流则为一个恒定的负值。这样,在CV图上就表现为一个理想的矩形。由于界面可能会发生氧化还原反应,实际电容器的CV图总是会略微偏离矩形。因此,CV曲线的形状可以反映所制备材料的电容性能
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