2025-12-02 09:56:44, 马尔文帕纳科 马尔文帕纳科
置顶马尔文帕纳科公众号,及时了解最新信息
引言
钠离子电池作为锂离子电池的重要补充和潜在替代品,因其资源丰富、成本低廉、安全性相对较高等优势,受到了广泛关注。然而,钠电材料体系的发展仍面临诸多关键难点。如何平衡容量和循环稳定性,如何解决生产成本和安全性的问题,都需要对材料结构进行研究,深入了解材料的构效关系。
X射线衍射(XRD)技术可以快速、无损地进行材料晶体结构表征。电池材料的晶型和纯度通常直接与稳定性和容量相关,同样杂质的种类也可能影响材料性能。可以通过XRD来进行晶型鉴定和杂相分析,来指导电池材料设计、优化工艺以及质量控制。此外,还可以进行晶粒尺寸、结晶度分析和晶胞参数、原子占位等计算,进一步推动电池材料的开发。
本文选择了几种目前产业化程度较高的钠离子电池正极材料进行XRD测试,分别是层状过渡金属氧化物(NaNi₁/₃Fe₁/₃Mn₁/₃O₂)和聚阴离子化合物硫酸铁钠(Na₂Fe₂(SO₄)₃)、焦磷酸铁钠(Na₄Fe₃(PO₄)₂P₂O₇)。
实验方法
因为样品中含有大量Mn、Fe等荧光元素,因此实验选用了1Der能量分辨探测器测试,以消除荧光干扰。(在马尔文帕纳科的Empyrean锐影衍射仪和Aeris紧凑型X射线衍射仪均可实现此功能。)本文使用Empyrean锐影衍射仪,配置了马尔文帕纳科独有的BBHD入射光路模块,与1Der探测器搭配使用可以实现全元素无荧光的效果,得到更高的数据质量。
图1 BBHD+1Der探测器组合
结果与讨论
1. 层状过渡金属氧化物
下图为两个NaNi₁/₃Fe₁/₃Mn₁/₃O₂(NFM)样品的测试结果(图2)。两个样品都含有少量杂质,如碳酸钠、氧化镍等,可能源于制备工艺或原料残留。通过Rietveld精修可以进行定量分析并得到主相的晶胞参数(如图2)。用LaB6标样校正仪器宽化,通过Scherrer公式计算两个样品003晶面方向的晶粒尺寸,分别为45 nm和180 nm(图3)。由此可知:NFM1杂质较少、晶粒尺寸较小;NFM2杂质较多、晶粒尺寸较大。
图2. 两个层状过渡金属氧化物样品的XRD图谱及其物相组成和晶胞参数
图3. 两个层状过渡金属氧化物样品的晶粒尺寸
2. 聚阴离子化合物
测试了两个焦磷酸铁钠(Na₄Fe₃(PO₄)₂P₂O₇)样品(NFPP1、NFPP2)及一个硫酸铁钠(Na₂Fe₂(SO₄)₃)样品(NFS)。两个NFPP样品都含有杂质,而NFS纯度较高。通过Rietveld精修可以进行定量分析并得到主相的晶胞参数(如图4)。用LaB6标样校正仪器宽化,通过Scherrer公式计算样品200(NFPP)和020(NFS)晶面方向的晶粒尺寸,结果见图5。因此可知:NFPP1杂质较多、晶粒尺寸较大(99nm);NFPP2杂质较少、晶粒尺寸较小(50nm);NFS纯度较高,且晶粒尺寸较大(146nm)。
图4 聚阴离子样品的XRD图谱及其物相组成和晶胞参数
图5 聚阴离子化合物样品的晶粒尺寸
除此之外,XRD还可以原位监测极片或电池在充放电过程中材料的结构变化,帮助理解电池工作机制、优化材料设计及研究电池性能衰退问题。本文对此不进行详细介绍。
结
论
Conclusion
本文测试了两类,共5个主流的钠离子电池正极材料:2个层状过渡金属氧化物和3个聚阴离子化合物,分析了其主相含量、杂质组成、晶粒尺寸、晶胞参数。通过上述实验可以得出Empyrean锐影衍射仪配置独有的BBHD入射光路模块与高能量分辨率的1Der探测器,二者搭配使用可以实现样品中所有元素均无荧光干扰的效果,特别适合测试如钠离子电池正极材料这样含有大量Fe、Mn、Ni等荧光元素的样品,可以为钠电材料开发和质量控制等提供高质量的数据支撑。
>>> 关于马尔文帕纳科
马尔文帕纳科(Malvern Panalytical)是全球材料表征领域的专家。随着Micromeritics和SciAps两个技术高度互补的新成员加入,进一步完善了马尔文帕纳科的材料表征解决方案。
马尔文帕纳科的使命是通过对材料进行化学、物性和结构分析,打造出更胜一筹的客户导向型创新解决方案和服务,从而提高效率和产生可观的经济效益。通过利用包括人工智能和预测分析在内的最新技术发展,我们能够逐步实现这一目标。这将让各个行业和组织的科学家和工程师可解决一系列难题,如更大程度地提高生产率、开发更高质量的产品,并缩短产品上市时间。
联系我们
销售热线:+86 400 630 6902
售后热线:+86 400 820 6902
联系邮箱:info@malvern.com.cn
官方网址:www.malvernpanalytical.com.cn
08-06 市场部
专业之选 · 一站配齐 | Ellutia 色谱全线产品08-06 Ellutia
从一粒沙到一颗芯:LAUDA 如何用精准温控守护半导体未来08-06 LAUDA_China
Nature子刊|覆盖18大器官!同济大学田志新教授首次绘制人类器官N-糖蛋白全景图谱08-06
水汇青城,圆满落幕——北裕仪器“黑灯实验室”构建智慧监测新生态08-06
国仪量子扫描电镜助力岩爆防控!SEM3200揭示微波卸压下花岗岩损伤机制08-05 CIQTEK
低空经济起飞,测试如何跟上?《德思特低空经济发展白皮书》:洞察前沿趋势,解码落地方案08-05 德思特
肌苷的分析 参考《中国药典》(2025年版)二部08-05 YoYo老师
梅罗仰望的“千球大关”,三英精密已交卷!08-05
同样的设备,一个选原厂,一个选第三方——差距有多大?08-05
安图的“第一”系列 | 破解微生物药敏检测难题,打通精准诊疗“高速路”08-05 小安
TA FAQs【19】| TMA的微分曲线(DTMA曲线)代表什么?它又有哪些用途呢?08-05 日立分析仪器
直播邀约丨实例剖析七位半数字多用表的调整及验证过程08-05
有奖答题 |看不见的风险,你能提前发现吗?08-05
专家课堂 | 公司电脑USB全封?告别数据线,热像仪图片这样秒传!08-05
应用案例 | Fluke 2082定位仪查找地下铠装光缆08-05
积分商城 | 7月积分兑换名单08-05
一针致命!雅诗兰黛高管医美填充离世警示:填充剂微粒质控是生命防线08-04
产品推荐 | 让微弱脉冲信号更清晰——锁相放大器集成Boxcar平均器08-04 赛恩科仪
十一载薪火共振,深耕自旋新程|2026年EPR高级研讨班成功举办08-04 CIQTEK












