01
导读
为了满足对功率和能量密度的不同要求,开发使用各种电荷存储机制的电化学储能技术至关重要。电荷存储机制大致分为三个主要类型:电池型氧化还原、赝电容和电双层(EDL)存储。电池型电荷储存通常是由扩散或成核控制的法拉第过程,伴随着电子转移和相变。电双层电容器(EDLCs)通过离子在电极材料表面的非法拉第式电吸附来储存能量,这导致快速充电和高功率。赝电容存储的特点是表面控制的电荷存储,其能量密度比EDLC高,功率密度比电池大。与这三种机制相关的一个重要问题是:如何有效区分特定电极-电解质系统的电荷储存机制?由于电荷储存过程中电极材料的成分/结构变化的多样性和复杂性,先进的原位或非原位表征技术,如透射电子显微镜(TEM)中的电子能量损失谱(EELS),中子和X射线散射,光学显微镜和振动光谱学,被用来了解电荷储存机制。然而,所有上述技术都有局限性,包括仪器成本和可及性。
02
成果简介
该工作以原位紫外线-可见光(UV-Vis)光谱方法来区分电池型、赝电容和电双层电荷存储过程。相关工作以“In situ monitoring redox processes in energy storage using UV–Vis spectroscopy”为题发表在Nature Energy期刊上。
03
关键创新
1、使用价格低廉、易于获得、高速且无破坏性的紫外-可见光谱法监测电化学系统中氧化还原活动(图1);
2、使用多电位步长计时法(MUSCA)和CV方法与原位紫外-可见光谱法相结合来确定能量储存机制。

04
核心内容解读
1、原位紫外可见光电池的电化学特性





05
成果启示
综上所述,本文证明了原位紫外-可见光谱是确定电荷储存机制和监测各种电化学系统中氧化还原过程的强大技术。利用紫外可见光的吸光度导数,显示了光谱变化和电化学过程之间的相关性,这种技术能够区分EDL、赝电容和基于插层的电池型氧化还原过程。由于其广泛的可及性和探测电子结构和颜色变化的独特能力,未来紫外光将在材料中广泛的电化学现象的研究中发挥越来越重要的作用,包括从能量储存到SEI形成、电解质分解、电催化、电致变色和材料性能的电化学调节。
审核编辑:刘清
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