RU2650825C1 - Ячейка для спектрального исследования материалов - Google Patents

Ячейка для спектрального исследования материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2650825C1
RU2650825C1 RU2017114316A RU2017114316A RU2650825C1 RU 2650825 C1 RU2650825 C1 RU 2650825C1 RU 2017114316 A RU2017114316 A RU 2017114316A RU 2017114316 A RU2017114316 A RU 2017114316A RU 2650825 C1 RU2650825 C1 RU 2650825C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plates
cell according
disks
possibility
cell
Prior art date
Application number
RU2017114316A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Васильевич Шаповалов
Юрий Владимирович Русалев
Александр Александрович Гуда
Александр Владимирович Солдатов
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет"
Priority to RU2017114316A priority Critical patent/RU2650825C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2650825C1 publication Critical patent/RU2650825C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N23/00Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00
    • G01N23/02Investigating or analysing materials by the use of wave or particle radiation, e.g. X-rays or neutrons, not covered by groups G01N3/00 – G01N17/00, G01N21/00 or G01N22/00 by transmitting the radiation through the material

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)

Abstract

Использование: для спектрального исследования материалов. Сущность изобретения заключается в том, что ячейка для спектрального исследования материалов выполнена с возможностью подключения к аноду и катоду внешнего источника тока в виде двух пластин или дисков с соосными отверстиями и с пазами на внутренней поверхности пластин или дисков, с возможностью соединения их между собой через прокладку, с возможным расположением ее в пазах пластин или дисков, при этом отверстия выполнены с возможностью их герметичного закрытия, а внутри пластин или дисков возможно расположение контактного элемента, имеющего сквозное отверстие для прохождения излучения, снабженного на торцевой поверхности электропроводящим пружинным элементом, и выполненного с возможностью подключения его к аноду внешнего источника тока посредством этого пружинного элемента, и с возможностью его удержания со стороны торцевой поверхности, соприкасающейся с пластиной или диском, подключаемых к катоду, за счет механического контакта между его поверхностью и внутренним отверстием прокладки и пластин или дисков. Технический результат: обеспечение возможности использования разных по размерам (толщине) исследуемых материалов. 13 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области исследования структуры и свойств материалов методами рентгеновской спектроскопии поглощения, рентгеновской дифракции и Мессбауэровской спектроскопии, а именно к ячейкам для размещения образцов материалов для электродов, например, для литий-ионных возобновляемых источников, которые выполняют функцию изоляции образца от влияния атмосферных газов и влаги, при этом обеспечивают прохождение электрического тока через образец, в том числе в процессе заряда-разряда (in situ), что дает наиболее полную картину физических и электрохимических процессов, протекающих в электродных материалах, и позволяют проводить облучение исследуемого материала рентгеновским или γ-излучением с последующим измерением количества рассеянного или поглощенного излучения.
Известна электрохимическая ячейка монетного типа для проведения исследований методом рентгеновской дифракции (патент KR №20150047796, МПК Н01М 10/48, 2015). Она обеспечивает возможность проведения in situ экспериментов по дифракции в режиме «на прохождение» для получения структурной информации об изучаемых электродных материалах. Ее недостатком является одноразовость, что существенно снижает экономическую целесообразность ее использования. Кроме того, окно в корпусе для выхода излучения, выполненное в виде набора щелей, снижает интенсивность выходящего излучения (часть его будет поглощаться корпусом) и не позволяет исследовать при помощи рентгеновской и Мессбауэровской спектроскопии в данной ячейке материалы, в состав которых входят химические элементы, которые содержатся в корпусе ячейки.
Известна электрохимическая ячейка для проведения рентгеновских исследований в режиме «на прохождение» (патент JP №2012159311, МПК Н01М 10/04, 2012). К недостаткам данной ячейки можно отнести использование окон из непроводящего электричество материала, что затрудняет циклирование ячейки, т.к. в общем случае электродные материалы имеют низкую собственную электропроводимость. Кроме того, ячейка имеет большое число конструктивных элементов, что серьезно затрудняет сборку ячейки в условиях анаэробной камеры.
Известна электрохимическая ячейка для проведения in situ исследований электродных материалов с использованием рентгеновского излучения (патент на изобретение US №2002192121, МПК Н01М 10/4285, 2006). Данная ячейка имеет подвижный подпружиненный анодный элемент, однако существенным недостатком является наличие окна для прохождения излучения только с одной стороны корпуса, что делает невозможным проведение экспериментов по рентгеновской спектроскопии и дифракции в режиме «на прохождение», а также исследования с помощью Мессбауэровской спектроскопии.
Известна электрохимическая ячейка монетного типа для проведения исследований методом рентгеновской дифракции (патент KR №20160014476, МПК Н01М 10/48, 2016). Данная ячейка позволяет проводить in situ исследования электродных материалов различными методами с использованием рентгеновского излучения. Ячейка может иметь окна для прохождения излучения как с одной стороны корпуса, так и с обеих, обеспечивая сквозное прохождение излучения. Существенным недостатком является одноразовость корпуса ячейки, что значительно снижает экономическую целесообразность использования данной ячейки.
Наиболее близкой по выполнению является ячейка (WO №9622523, МПК G01N 23/20, 1996), включающая сдавливаемые в процессе исследования катодную и анодную части, между которыми размещается исследуемый материал.
Ячейка предполагает многоразовое использование, однако позволяет использовать только тонкие слои исследуемого материала из-за невозможности обеспечения герметичности внутреннего объема конструкции.
Техническим результатом является возможность использования разных по размерам (толщине) исследуемых материалов.
Технический результат достигается тем, что ячейка выполнена с возможностью подключения к аноду и катоду внешнего источника тока в виде двух пластин или дисков с соосными отверстиями и с пазами на внутренней поверхности пластин или дисков, с возможностью соединения их между собой через прокладку (соединительный элемент), с возможным расположением ее в пазах пластин или дисков, при этом отверстия выполнены с возможностью их герметичного закрытия, а внутри пластин или дисков возможно расположение контактного элемента, имеющего сквозное отверстие для прохождения излучения, снабженного на торцевой поверхности электропроводящим пружинным элементом и выполненного с возможностью подключения его к аноду внешнего источника тока посредством этого пружинного элемента, и с возможностью его удержания со стороны торцевой поверхности, соприкасающейся с пластиной или диском, подключаемым к катоду, за счет механического контакта между его поверхностью и внутренним отверстием прокладки и пластин или дисков.
Пластины и диски могут быть разной формы (углы у пластин могут быть острые, прямые, тупые, стороны - прямые, извилистые и др.; диски могут быть круглые, овальные и др.)
Пластины или диски предпочтительно выполнены из материала, обладающего хорошими характеристиками, такими как механическая прочность, высокая электропроводность, химическая и коррозионная стойкость, например, из алюминия.
Пластины или диски могут быть скреплены болтами по периметру поверхности с использованием для обеспечения электрической изоляции между анодной и катодной пластинами и болтами изолирующих вкладышей, например, из фторопласта.
Пластины или диски в процессе исследования подключаются одна к катоду, другая к аноду внешнего источника тока.
Отверстия предназначены для прохождения рентгеновского или γ-излучения.
Форма и размер отверстий для прохождения излучения могут быть выбраны с учетом работы ячейки с лабораторными источниками излучения, например спектрометром рентгеновского поглощения Rigaku R-XAS Looper, а также с источниками синхротронного излучения, например экспериментальная станция BM01b или ВМ23 синхротрона ESRF.
Герметизация отверстий может быть осуществлена материалом, обладающим высокой химической и температурной стабильностью и проводящим электрический ток, например стеклоуглеродной пленкой.
Крепление материала к внешней поверхности пластины или диска может быть осуществлено, например, при помощи химически стойкого полимерного клея и дополнительным упрочнением прижимными шайбами с отверстиями для прохождения излучения. Прижимные шайбы, в свою очередь, могут быть прикреплены винтами.
Толщина материала предпочтительно может составлять порядка 20-300 мкм, что позволяет использовать данную ячейку не только при исследованиях с применением синхротронного излучения, но и на лабораторных рентгеновских источниках, обладающих значительно меньшей интенсивностью.
Прокладка (соединительный элемент) предназначена для обеспечения зазора между пластинами и препятствует короткому замыканию ячейки. Она также обеспечивает герметичность ячейки для предотвращения попадания кислорода или влаги внутрь ячейки.
Контактный элемент предназначен для обеспечения контакта исследуемого образца (который в процессе исследования располагают на внутренней поверхности материала, закрывающего отверстие пластины или диска, подключаемых к катоду), с пластиной или диском, подключаемым к аноду.
Контактный элемент выполнен с возможностью его движения вдоль своей оси.
Наличие пружинного элемента за счет возможности разной степени его сжатия позволяет использовать разные по толщине образцы.
Размер контактного элемента обусловлен возможностью контакта пружинного элемента с покрытиями, закрывающими отверстия пластин или дисков в собранном состоянии.
Боковая поверхность контактного элемента в предпочтительном случае покрыта непроводящим ток слоем, например слоем тефлона.
Отличием предлагаемой ячейки от наиболее близкой по выполнению является наличие подвижного (за счет возможности движения вдоль своей оси) контактного элемента, расположенного во внутренней части пластины или диска, и пружинного элемента, позволяющего за счет возможности разной степени его сжатия использовать разные по толщине образцы.
На фиг. 1 представлен общий вид ячейки (1а) и вид сбоку (1б) в собранном состоянии, а на фиг. 2 - общий вид в разобранном состоянии, где 1 - диск, подключаемый к катоду источника тока, 2 - диск, подключаемый к аноду источника тока, 3 - подвижный контактный элемент, 4 - прижимная шайба для дополнительной механической поддержки пленки (материала), герметизирующей отверстия, 5 - прокладка (соединительный элемент), 6 - изолирующий вкладыш между анодной и катодной пластинами и болтами, 7 - пружинный элемент, 8 - материал (пленка) для герметизации отверстий.
Устройство работает следующим образом.
Исследуемый материал, например, в виде порошка помещают на внутреннюю поверхность материала (пленки), герметизирующего отверстие пластины или диска, подключаемого к катоду.
Боковую поверхность контактного элемента покрывают электроизолирующей пленкой. Контактный элемент вставляют во внутреннюю часть пластины или диска, подключаемого к катоду, таким образом, чтобы отверстия для прохождения излучения в них совпали. Пружинный элемент (пружинную шайбу) закрепляют на торцевой поверхности контактного элемента.
Прокладку (соединительный элемент) вставляют в паз пластины или диска, подключаемого к катоду.
Пластину или диск, подключаемый к аноду, совмещают с контактным и соединительным элементами так, чтобы все отверстия совпали.
В крепежные отверстия вставляют изолирующие вкладыши и пластины стягивают, например, болтами.
Анодную и катодную клеммы внешнего источника подключают к пластинам.
После сборки и подключения оборудования для циклических тестов ячейка помещается в образцедержатель экспериментального прибора или установки для проведения исследований методами рентгеновской спектроскопии или дифракции, или Мессбауэровской спектроскопии, таким образом, чтобы обеспечивалось сквозное прохождение рентгеновского или γ-излучения сквозь ячейку через окна для излучения в ее корпусе. После настройки экспериментального оборудования возможно проведение требуемых экспериментов, в том числе in situ путем одновременного проведения циклических электрохимических тестов и спектральных или дифракционных исследований.
Ниже приведены примеры осуществления изобретения.
Пример 1
В качестве исследуемого материала использован сильно поглощающий катодный материал в виде порошка (смесь 90 масс. % FeF3 + 5 масс. % токопроводящего порошка углерода + 5 масс. % полимерного связующего вещества). Толщина слоя порошка, оптимальная для измерения спектров рентгеновского поглощения и Мессбауэра, при этом составляет 0.3 мм, величина свободного хода (за счет сжатия пружины) составила 0.2 мм. На фиг. 3а представлены результаты измерения спектров рентгеновского поглощения за К-краем железа, полученные в ходе in situ эксперимента с использованием синхротронного рентгеновского излучения при разряде батареи от 3.13 В до 1.75 В. На фиг. 3б показаны Мессбауэровские спектры, полученные in situ с использованием лабораторного спектрометра для напряжений разряда 1.3 В, 1.9 В, 3.6 В, 4.3 В.
Расчеты показывают, что соотношение сигнал / шум в измеренных спектрах составляет величину более 100, что позволяет проводить надежный количественный анализ зарядового состояния и структуры материала по измеренным спектрам.
Пример 2
В качестве исследуемого материала использован слабо поглощающий катодный материал в виде порошка (смесь 20 масс. % Li2NiZrO4 + 50 масс. % токопроводящего углерода + 30 масс. % полимерного связующего вещества, образец помещался в ячейку, проведено сравнение измеренных спектров рентгеновского поглощения для различной толщины слоя образца. На фиг. 4 представлены результаты измерения спектров рентгеновского поглощения за К-краем циркония, полученные при помощи лабораторного спектрометра рентгеновского поглощения. В первом случае (сплошная линия) выбрана толщина порошка 0.3 мм, как и в примере 1, величина свободного хода (за счет сжатия пружины) составила 0.2 мм. Результирующий спектр за счет малого скачка поглощения плохо пригоден для количественного анализа из-за малой величины соотношения сигнал/шум. Во втором случае (точечная линия) толщина порошка выбрана исходя из оптимального коэффициента поглощения и составляет 4.5 мм, величина свободного хода (за счет сжатия пружины) составила 4.4 мм. Соотношение сигнал/шум в полученном спектре на порядок превосходит значение из предыдущего измерения.
Как видно, ячейка позволяет расположить в ней исследуемый материал разной толщины. Допустимый диапазон толщины исследуемого материала зависит от выбора пружинного элемента и толщины пластин ячейки.

Claims (14)

1. Ячейка для спектрального исследования материалов, характеризующаяся тем, что она выполнена с возможностью подключения к аноду и катоду внешнего источника тока в виде двух пластин или дисков с соосными отверстиями и с пазами на внутренней поверхности пластин или дисков, с возможностью соединения их между собой через прокладку, с возможным расположением ее в пазах пластин или дисков, при этом отверстия выполнены с возможностью их герметичного закрытия, а внутри пластин или дисков возможно расположение контактного элемента, имеющего сквозное отверстие для прохождения излучения, снабженного на торцевой поверхности электропроводящим пружинным элементом и выполненного с возможностью подключения его к аноду внешнего источника тока посредством этого пружинного элемента, и с возможностью его удержания со стороны торцевой поверхности, соприкасающейся с пластиной или диском, подключаемым к катоду, за счет механического контакта между его поверхностью и внутренним отверстием прокладки и пластин или дисков.
2. Ячейка по п. 1, характеризующаяся тем, что углы у пластин или острые, или прямые, или тупые, стороны или прямые, или извилистые, или другие, а диски или круглые, или овальные, или другие.
3. Ячейка по п. 1, характеризующаяся тем, что пластины или диски выполнены из материала, обладающего механической прочностью, высокой электропроводностью, химической и коррозионной стойкостью.
4. Ячейка по п. 3, характеризующаяся тем, что материалом является алюминий.
5. Ячейка по п. 1, характеризующаяся тем, что пластины или диски скреплены болтами по периметру поверхности с использованием для обеспечения электрической изоляции между анодной и катодной пластинами и болтами изолирующих вкладышей.
6. Ячейка по п. 5, характеризующаяся тем, что изолирующие вкладыши выполнены из фторопласта.
7. Ячейка по п. 1, характеризующаяся тем, что герметизация отверстий выполнена материалом, обладающим химической и температурной стабильностью и проводящим электрический ток.
8. Ячейка по п. 7, характеризующаяся тем, что материалом служит стеклоуглерод в виде пленки.
9. Ячейка по п. 7, характеризующаяся тем, что крепление материала к внешней поверхности пластины или диска осуществлено при помощи химически стойкого полимерного клея, с дополнительным упрочнением прижимными шайбами с отверстиями для прохождения излучения, которые, в свою очередь, прикреплены винтами.
10. Ячейка по п. 7, характеризующаяся тем, что толщина материала составляет порядка 20-300 мкм.
11. Ячейка по п. 1, характеризующаяся тем, что контактный элемент выполнен с возможностью его движения вдоль своей оси.
12. Ячейка по п. 1, характеризующаяся тем, что размер контактного элемента обусловлен возможностью контакта пружинного элемента с покрытиями, закрывающими отверстия пластин или дисков в собранном состоянии.
13. Ячейка по п. 1, характеризующаяся тем, что боковая поверхность контактного элемента имеет непроводящее ток покрытие.
14. Ячейка по п. 13, характеризующаяся тем, что покрытием служит тефлон.
RU2017114316A 2017-04-24 2017-04-24 Ячейка для спектрального исследования материалов RU2650825C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017114316A RU2650825C1 (ru) 2017-04-24 2017-04-24 Ячейка для спектрального исследования материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017114316A RU2650825C1 (ru) 2017-04-24 2017-04-24 Ячейка для спектрального исследования материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2650825C1 true RU2650825C1 (ru) 2018-04-17

Family

ID=61976463

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017114316A RU2650825C1 (ru) 2017-04-24 2017-04-24 Ячейка для спектрального исследования материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2650825C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11579115B2 (en) 2019-05-24 2023-02-14 Consolidated Nuclear Security, LLC Assembly and method for interchangeably holding an electrochemical substrate

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5141617A (en) * 1991-04-23 1992-08-25 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Electrochemical cell
UA8341A (ru) * 1995-04-11 1996-03-29 Інститут Проблем Матеріалознавства Ім. І.М. Францевича Нан України Электрохимическая ячейка
WO1996022523A1 (en) * 1995-01-17 1996-07-25 Bell Communications Research, Inc. Apparatus and method for in situ x-ray study of electrochemical cells
RU2425181C1 (ru) * 2009-10-27 2011-07-27 Учреждение Российской Академии наук Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН Электрохимическая ячейка для получения пористых анодных оксидов металлов и полупроводников в in-situ экспериментах по малоугловому рассеянию излучения
US20140270080A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Lawrence Livermore National Security, Llc Electrochemical Test Cell For Enabling In-Situ X-Ray Diffraction and Scattering Studies of Scale Formation and Microstructural Changes in Materials with Flow Through Solution

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5141617A (en) * 1991-04-23 1992-08-25 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Electrochemical cell
WO1996022523A1 (en) * 1995-01-17 1996-07-25 Bell Communications Research, Inc. Apparatus and method for in situ x-ray study of electrochemical cells
US5635138A (en) * 1995-01-17 1997-06-03 Bell Communications Research, Inc. Apparatus for in situ x-ray study of electrochemical cells
UA8341A (ru) * 1995-04-11 1996-03-29 Інститут Проблем Матеріалознавства Ім. І.М. Францевича Нан України Электрохимическая ячейка
RU2425181C1 (ru) * 2009-10-27 2011-07-27 Учреждение Российской Академии наук Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН Электрохимическая ячейка для получения пористых анодных оксидов металлов и полупроводников в in-situ экспериментах по малоугловому рассеянию излучения
US20140270080A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Lawrence Livermore National Security, Llc Electrochemical Test Cell For Enabling In-Situ X-Ray Diffraction and Scattering Studies of Scale Formation and Microstructural Changes in Materials with Flow Through Solution

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11579115B2 (en) 2019-05-24 2023-02-14 Consolidated Nuclear Security, LLC Assembly and method for interchangeably holding an electrochemical substrate

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Borkiewicz et al. The AMPIX electrochemical cell: a versatile apparatus for in situ X-ray scattering and spectroscopic measurements
KR101550754B1 (ko) 엑스선 회절분석이 가능한 투과슬릿을 가진 인시추 코인셀과 그 홀더
Marracci et al. Ultracapacitor degradation state diagnosis via electrochemical impedance spectroscopy
US6267017B1 (en) Two-dimensional array for electromechanical and electrochemical spectroscopy
KR100802604B1 (ko) 엑스선 흡수 분광기용 전기화학 인-시추 셀
JP4784939B2 (ja) 電気化学赤外分光装置及び電気化学赤外分光測定方法
US20160116540A1 (en) Apparatus for in-situ nmr spectroscopy of metal-air and metal-free air batteries
KR200462183Y1 (ko) 전지의 엑스선 회절 측정용 인시추 셀
JP2015065096A (ja) 試験用三極セル、および、試験用二極セル
CN209766591U (zh) 一种二次电池原位光谱测试反应池
CN107389591B (zh) 拉曼和红外光谱两用原位检测密封电解池及其使用方法
RU2650825C1 (ru) Ячейка для спектрального исследования материалов
CN110361337B (zh) 一种透射模式电化学原位光学测试装置
CN110412013B (zh) 一种适于扣式电池原位光学测试装置
MX2011009115A (es) Aparato modular para la medicion de conductividad ionica, electronica y mixta para membranas polimericas y ceramicas.
DE202014010453U1 (de) Mikro-Elektrodenflüssigkeitsmesszelle (MDE)
CN109752657A (zh) 核磁共振原位电池测试附件及其测试方法
CN112697850A (zh) 一种可以观察电极横截面的电化学测试装置
CN110987978A (zh) 一种原位观察电池极片和电解液的装置
US20160230285A1 (en) Plating apparatus and sensing device using same
CN115791745A (zh) 一种用于原位拉曼光谱表征的气密拉曼电解池
CN211627415U (zh) 原位观察电池极片和电解液的装置
Nakura et al. Characterization of lithium insertion electrodes: a method to measure area-specific impedance of single electrode
CN112436204B (zh) 一种可原位测试x射线衍射和质谱分析的电池装置与方法
KR20220036067A (ko) 인-시튜 X-ray 분석이 가능한 3전극 전지셀