精準(zhǔn)解析電池材料與器件性能的先進(jìn)表征工具- SpotLight-P多毛細(xì)管微焦點X射線光源
引 言
微焦點X射線光源因其高分辨率和精準(zhǔn)的微區(qū)分析能力,在材料科學(xué)、半導(dǎo)體檢測等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。然而,傳統(tǒng)用于成像的微焦點X射線源無法滿足原位衍射場景對工作距離、輸出焦點尺寸和發(fā)散角的嚴(yán)苛要求,而基于多層膜鏡的高性能光源又因價格昂貴難以普及。由高端X射線核心部件原始制造商-艾格斯瑞推出的SpotLight-P微焦點X射線光源(如下圖1),基于毛細(xì)管X光透鏡技術(shù)路徑,在性能與成本之間取得了較好的平衡,這一技術(shù)方案特別適用于電池材料與器件的原位表征研究。

圖1 SpotLight-P微焦點X射線光源實物圖
微焦點X射線光源的
精準(zhǔn)表征
如下圖2中的公式所示,一般而言,對于普通的元素分析用X射線熒光(XRF)光譜,主要追求的是單位時間內(nèi)用于激發(fā)樣品的X射線光子數(shù)足夠多,簡而言之,就是高功率高通量的光源。通量越高、檢測時間越短、檢出限越低。而對于微區(qū)XRF(μXRF)應(yīng)用,因為樣品尺寸?。ɑ蛘叻植疾痪鶆颍?,需要兼顧輸出焦點尺寸和光通量,也就是追求高通量密度。而對于微區(qū)XRD(μXRD)應(yīng)用,由于其基于布拉格衍射原理,對光束的發(fā)散度(平行度)和單色性又提出了更高要求,因此在通量密度的基礎(chǔ)上還需控制發(fā)散角和能譜帶寬,即追求高亮度。

圖2 通量/通量密度/亮度的定義和公式
為滿足不同應(yīng)用場景的需求,X射線光源需在光斑尺寸、發(fā)散角和光子通量等核心參數(shù)之間進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計?;趯Ω黝怷射線分析技術(shù)的系統(tǒng)研究,SpotLight-P實現(xiàn)了以下技術(shù)指標(biāo)平衡(如下圖3所示):

圖3 聚焦、準(zhǔn)直、微聚焦型SpotLight-P光源
典型輸出光斑和發(fā)散角示例
準(zhǔn)直型:發(fā)散角低至2-4 mrad,光斑尺寸為毫米級,適用于長工作距離和高角度分辨率的實驗。
微聚焦型:發(fā)散角10-25 mrad,光斑尺寸為300-500微米,專為微區(qū)衍射設(shè)計,是電池材料原位X射線衍射(XRD)的理想選擇。
聚焦型:光斑尺寸僅5-30微米,適用于微區(qū)X射線熒光(μXRF)分析。

圖4 SpotLight-P微焦點X光源典型輸出參數(shù)
如下圖5所示,通過配置光闌或狹縫,用戶可靈活平衡發(fā)散角、光斑尺寸和光通量。例如,銅靶微聚焦光源的原始發(fā)散角為25-30 mrad,Cu-Kα通量超過1E9/s;經(jīng)光闌調(diào)節(jié)后,發(fā)散角可降至10 mrad以下,同時保持通量在1E8/s以上,滿足10秒至分鐘級時間分辨的原位XRD測量需求。

圖5 微聚焦型SpotLight-P典型表征參數(shù)示例
在電池材料研究中的
應(yīng)用實例
目前,SpotLight-P光源已成功應(yīng)用于多種電池體系的原位XRD表征。如下圖6中所示數(shù)據(jù)為使用SpotLight-P對鋰金屬電池、鈉金屬電池和水系鋅電池進(jìn)行了長達(dá)3小時以上的原位測試,單幀衍射花樣采集時間僅60-100秒,清晰捕捉了充放電過程中的物相變化。

圖6 透射式原位XRD光路照片和原位數(shù)據(jù)展示
為了直觀、動態(tài)地展示電池中固態(tài)電解質(zhì)的原位物相變化過程,我們將單幀曝光時間1分鐘,總曝光時間500分鐘的衍射數(shù)據(jù),按照50幀/s進(jìn)行剪輯??梢郧宄目吹剑涸陂L達(dá)500分鐘的測試過程內(nèi),電解質(zhì)的物相變化是非常復(fù)雜的,這些物相變化對于理解電池充放電過程中的機(jī)理無疑是非常重要的。從結(jié)果來看,SpotLight-P光源完全能夠滿足分鐘級別時間分辨的原位表征需求。
結(jié) 語
SpotLight-P微焦點X射線光源憑借其高性能、低成本及靈活的配置,為電池材料研發(fā)提供了強有力的原位分析工具。無論是微區(qū)衍射還是長時間動態(tài)監(jiān)測,它都能滿足科研與工業(yè)用戶的需求,助力突破新能源材料研究的瓶頸。
覆蓋多場景需求,微聚焦型SpotLight-P特別適合電池原位XRD。
高光通量(1E8-1E9/s)與低發(fā)散角(≤10 mrad)的完美平衡。
實證支持:已成功應(yīng)用于鋰/鈉/鋅電池的長時穩(wěn)定測試。
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