SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

id:"swepub:oai:DiVA.org:uu-451259"
 

Sökning: id:"swepub:oai:DiVA.org:uu-451259" > Probing Electrochem...

Probing Electrochemical Potential Differences over the Solid/Liquid Interface in Li-Ion Battery Model Systems.

Källquist, Ida (författare)
Uppsala University,Uppsala universitet,Institutionen för fysik och astronomi,Röntgenfysik
Lindgren, Fredrik (författare)
Uppsala University,Uppsala universitet,Institutionen för fysik och astronomi
Lee, Ming-Tao (författare)
Uppsala University,Uppsala universitet,Strukturkemi
visa fler...
Shavorskiy, Andrey (författare)
Lund University,Lunds universitet,MAX IV-laboratoriet,MAX IV Laboratory
Edström, Kristina, Professor, 1958- (författare)
Uppsala University,Uppsala universitet,Strukturkemi
Rensmo, Håkan (författare)
Uppsala University,Uppsala universitet,Energimaterialens fysik
Nyholm, Leif, 1961- (författare)
Uppsala University,Uppsala universitet,Oorganisk kemi
Maibach, Julia (författare)
Karlsruhe Inst Technol KIT, Inst Appl Mat IAM, D-76344 Eggenstein Leopoldshafen, Germany.,Karlsruhe Institute of Technology
Hahlin, Maria (författare)
Uppsala University,Uppsala universitet,Strukturkemi,Energimaterialens fysik
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2021-07-12
2021
Engelska.
Ingår i: ACS Applied Materials and Interfaces. - : American Chemical Society (ACS). - 1944-8244 .- 1944-8252. ; 13:28, s. 32989-32996
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • The electrochemical potential difference (Δμ̅) is the driving force for the transfer of a charged species from one phase to another in a redox reaction. In Li-ion batteries (LIBs), Δμ̅ values for both electrons and Li-ions play an important role in the charge-transfer kinetics at the electrode/electrolyte interfaces. Because of the lack of suitable measurement techniques, little is known about how Δμ̅ affects the redox reactions occurring at the solid/liquid interfaces during LIB operation. Herein, we outline the relations between different potentials and show how ambient pressure photoelectron spectroscopy (APPES) can be used to follow changes in Δμ̅e over the solid/liquid interfaces operando by measuring the kinetic energy (KE) shifts of the electrolyte core levels. The KE shift versus applied voltage shows a linear dependence of ∼1 eV/V during charging of the electrical double layer and during solid electrolyte interphase formation. This agrees with the expected results for an ideally polarizable interface. During lithiation, the slope changes drastically. We propose a model to explain this based on charge transfer over the solid/liquid interface.

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Kemi -- Materialkemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences -- Materials Chemistry (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Kemi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Chemical Sciences (hsv//eng)

Nyckelord

ambient pressure photoelectron spectroscopy
electrical double layer
electrochemical potentials
electrochemical reactions
electrode/electrolyte interface
lithium-ion batteries
operando spectroscopy
ambient pressure photoelectron spectroscopy
electrical double layer
electrochemical potentials
electrochemical reactions
electrode/electrolyte interface
lithium-ion batteries
operando spectroscopy

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy