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用于储能和电池研究的AFM

锂电池电极的原子力显微镜图像

原子力显微镜具有在纳米尺度局部探测电化学过程的能力,非常适合作为储能研究的表征工具。从锂离子电池、超级电容器到燃料电池,各种AFM技术正被广泛用于延长下一代存储设备材料的能量密度和寿命。虽然AFM可能是研究纳米结构对器件性能和可靠性影响的一个明显选择,但它也被用于研究局部离子输运和反应性。

向AFM专家咨询更多信息
  • 电化学应变显微镜(ESM)使离子输运、插层动力学和反应活性的研究成为可能
  • 电化学电池氧化还原反应的原位研究(可用于Cypher ES和MFP家族AFMs)
  • 高的力灵敏度使电极-电解质界面的电双层成像成为可能
  • 高分辨率纳米结构的表征,允许优化器件性能
  • 可提供交钥匙手套箱解决方案
  • 锂离子电池
  • 燃料电池
  • 超级电容器
  • 离子液体双层
  • 电极和分离器材料
  • 电极纳米结构
  • 电化学
  • 充放电循环的形态效应

“铁电La:HfO的畴结构动力学的纳米研究2P. Buragohain, C. Richter, T. Schenk, H. Lu, T. Mikolajick, U. Schroeder和A. Gruverman,达成。理论物理。列托人。112222901(2018)。https://doi.org/10.1063/1.5030562

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