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三元正极材料在空气中暴露后的XPS分析

锂离子电池正极是电池中的重要组成部分。本文通过X射线光电子能谱(XPS)分析了两种常用三元材料NiCoAl和NiCoMn811新鲜样品和储存45天样品的表面元素和化学态,分析表面状态变化的原因,可以为生产现场材料存储环境及时间管理提供参考。

XPS分析磷酸铁锂中铁元素化学态

X射线光电子能谱(XPS)技术可对电池材料表面的元素化学状态进行研究。磷酸铁锂(LiFePO4),作为一种锂离子电池的正极材料,因其高安全性、长循环寿命和低成本而受到重视。铁元素在磷酸铁锂中的价态对其电化学性能有着直接的影响。因此,通过XPS分析铁元素的化学态对于理解电池的充放电机制、评估电池性能以及指导材料改性具有重要意义。

XPS分析电催化剂的表面化学态

由可再生能源(如太阳能、风能或潮汐能)提供动力的水分解是目前最有希望大规模生产商业化绿色氢气的方法。而缓慢的阳极析氧反应(OER)被认为是当前水电解研究的主要挑战。激活氧化物基催化剂的晶格氧为将反应途径从传统的吸附质演化机制(AEM)转变为新型晶格氧机制(LOM)提供了一种新的方法,通过突破线性缩放限制,降低过电位,从而降低总能耗。

使用REELS测定带隙以及评价氢含量

X射线光电子能谱(XPS)是一种在距离对样品表面约10 nm的深度范围内,进行元素定性、定量以及分析化学结合状态的表面分析方法。XPS是一种有效的材料表面分析方法,广泛应用于半导体和电池材料等材料的研发领域。另一方面,由于XPS无法检测出氢,因此需要分析表面上的羟基时,仅使用XPS可能难以完成评价。例如,表面的羟基对硅晶圆镜面之间的键合会产生很大影响1)。由于XPS难以明确判别硅的氧化物和氢氧化物,因此同时使用其他科可评价氢含量的表面分析方法,从多角度评价样品可以说是很重要的。
反射式电子能量损失谱(REELS)作为一种可分析化学状态和电子结构的表面分析方法而备受瞩目。其可以实现XPS难以检测的氢,并可共享与XPS共用检测器,因此近年来成为XPS的装置选配件予以配备。
本报告将介绍使用XPS的选配件REELS分析半导体和有机高分子材料的事例。

高能Ag靶应用于不同轨道谱峰干扰时的分析

Ag Lα源作为XPS分析中的一个高能靶材选项越来越受到重视。Ag Lα源的能量为2984.3 eV,远高于传统的Al Kα源(1486.6 eV),使得Ag Lα XPS测试结果能够提供材料更深层次的信息,此外Ag Lα源经常性被用于消除不同元素俄歇峰与特征轨道谱峰之间的干扰分析。除以上两个特点,Ag靶由于其高能量,可激发出更内层的轨道电子,对于Al靶测试时的不同元素主峰与非特征峰等干扰时,亦可提供其他轨道分析的选择。

经验分享丨岛津XPS技术及数据分析方法介绍

随着我国材料、环境、能源、信息产业及微电子等领域的迅猛发展,表面科学成为最为活跃的研究科学之一。X射线光电子能谱(XPS)技术作为一种表面分析技术,在鉴定材料表面的化学性质与组成方面具备独特的优势,已经广泛应用于基础科研、先进材料研制、高精尖技术等领域。岛津在2019年推出了全自动X射线光电子能谱仪——AXIS SUPRA+ ,是基于卓越的专利技术,兼备高分辨采谱和快速平行成像功能的多技术型 X 射线光电子能谱,为材料表面分析领域提供坚实的技术支持。

高能Ag Lα光源在XPS分析氮掺杂GaAs材料上的应用

GaAs等半导体材料受到了越来越多的关注,XPS技术在半导体材料分析上有着重要的应用。本文分析了高能Ag Lα光源在分析氮掺杂GaAs类材料上的优势,此外还介绍了其相对于其他高能光源的优势和可以增加采样深度的优点。

MoS2的价带谱分析

二维材料界面的电子结构很大程度上决定了器件的性能,通过XPS与UPS可以对二维材料的价带谱进行研究,本文研究了两者的区别,并分析了导致差异的原因。

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