随着原子力显微镜成为尖端材料研究的主要技术进入其第四个十年,使用其高分辨率数据不断推动研究发现,所涵盖的学科和应用领域数不胜数。随着技术的成熟,AFM使科学家有机会表征更为复杂的样品的特性,而不仅仅局限于形貌特征。例如AFM技术在推进新的纳米力学、纳米电学和纳米电化学研究方面发挥了重要作用。
新能源领域的不断发展,使得石墨烯电池等新型电池材料研究日益精进。而原子力显微镜特别适合作为新型电池研究的工具,以解决提高电池容量、电能密度、寿命和安全性的关键挑战。从根本上讲,电池是一种电化学结构,电化学 AFM 可以直接在原位操作中探测电极表面的变化,甚至可以测量局部电化学活性的变化。例如,在阳极上,原子力显微镜可以进行高分辨率原位成像,从而在电池工作状态下直接探究脆弱的SEI 层的形成和演变。在阴极上,原子力显微镜可以进行多模式表征,从而探究其碳黑分布。
众所周知,我们现在对高效、可持续能源存储解决方案的需求是空前的。随着电动汽车和可再生能源存储需求的不断增长,电池行业和学术机构也在不断发展,并不断推进技术进步。高分辨原子力显微镜在这个过程中无疑发挥了重要作用。
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