RU2654317C1 - Электрохимическая ячейка для рефлектометрических исследований - Google Patents

Электрохимическая ячейка для рефлектометрических исследований Download PDF

Info

Publication number
RU2654317C1
RU2654317C1 RU2016152551A RU2016152551A RU2654317C1 RU 2654317 C1 RU2654317 C1 RU 2654317C1 RU 2016152551 A RU2016152551 A RU 2016152551A RU 2016152551 A RU2016152551 A RU 2016152551A RU 2654317 C1 RU2654317 C1 RU 2654317C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bath
electrode
neutron
ray
crystal plate
Prior art date
Application number
RU2016152551A
Other languages
English (en)
Inventor
Эльмар Юрьевич Катаев
Игорь Васильевич Гапон
Даниил Михайлович Иткис
Алина Игоревна Белова
Михаил Васильевич Авдеев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ)
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ)
Priority to RU2016152551A priority Critical patent/RU2654317C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2654317C1 publication Critical patent/RU2654317C1/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
    • G01N23/20Investigating 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 using diffraction of the radiation by the materials, e.g. for investigating crystal structure; by using scattering of the radiation by the materials, e.g. for investigating non-crystalline materials; by using reflection of the radiation by the materials

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth 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 исследования электрохимических систем методом нейтронного и рентгеновского рассеяния. Сущность изобретения заключается в том, что электрохимическая ячейка для исследований методами нейтронного и рентгеновского рассеяния содержит корпус, состоящий из двух частей, выполненных с возможностью соединения между собой, ванночку для заполнения жидким электролитом, выполненную с возможностью размещения в одной из частей корпуса, вспомогательный электрод, выполненный в виде пластины и помещенный в ванночку, прижимную рамку, обеспечивающую закрепление вспомогательного электрода в ванночке через уплотнительный элемент, монокристаллическую пластину с металлическим покрытием, представляющим собой рабочий электрод, при этом монокристаллическая пластина зафиксирована со стороны внутренней поверхности в другой части корпуса с обеспечением герметизации ванночки. Технический результат: обеспечение возможности детектирования толщины и шероховатости тонких (порядка единиц нанометров и более) слоев, образующихся при протекании электрохимических процессов на интерфейсе жидкий электролит/электрод, методами рентгеновского и нейтронного рассеяния в геометрии на отражение при использовании широкого набора жидких электролитов. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к области создания измерительных ячеек для исследований электрохимических систем методом нейтронного и рентгеновского рассеяния.
Уровень техники
Из предшествующего уровня техники известны электрохимические ячейки, предназначенные для in situ исследований электрохимических процессов, протекающих в устройствах для накопления и хранения энергии, методами, основанными на рассеянии рентгеновского изучения (US 9022652 B2, US 5635138 A, CN 104597064 A). Такие ячейки состоят из двух электродов, между которыми помещен сепаратор, смоченный жидким электролитом, при этом как минимум одна часть корпуса ячейки имеет окно, прозрачное для рентгеновского излучения, через которое происходит воздействие рентгеновского излучения на один из электродов и регистрация рассеянного электродом излучения, что дает возможность исследовать его состав и структуру.
Наиболее близкой к заявленному техническому решению является ячейка для in situ экспериментов по малоугловому рассеянию нейтронного и рентгеновского излучения (RU 2425181). Электрохимическая ячейка содержит ванну, электропроводящую крышку, предназначенную для прижимания образца к торцу ячейки, и термостат, при этом корпус ячейки замкнут, состоит из двух соосных цилиндров с возможностью заполнения электролитом и снабжен штуцерами для прокачки электролита через электрохимическую ячейку и удаления газообразных продуктов. При этом торцевая стенка ячейки содержит окно, прозрачное для нейтронного или рентгеновского излучения.
Недостатками данных технических решений является низкая чувствительность к процессам, протекающим на интерфейсе жидкий электролит/электрод, отсутствие возможности наблюдения формирующихся тонких твердых слоев между твердым электродом и жидким электролитом, а также отсутствие возможности контроля потенциала электрода с помощью электрода сравнения.
Раскрытие изобретения
Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является создание электрохимической ячейки для исследования структуры приэлектродного слоя, возникающего при протекании электрохимических процессов на интерфейсе жидкий электролит/электрод (формирование двойного электрического слоя в суперконденсаторах, пассивирующей пленки на поверхности электродов в химических источниках тока, осаждение покрытий в гальванотехнике), лежащем в горизонтальной плоскости, методами рентгеновского и нейтронного рассеяния в геометрии на отражение (рентгеновская и нейтронная рефлектометрия, малоугловое рассеяние рентгеновского и нейтронного излучения под скользящими углами), отвечающей требованию удобства сборки, позволяющей использовать электрод сравнения и широкий набор жидких электролитов, в том числе на основе органических апротонных растворителей.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является возможность детектирования толщины и шероховатости тонких (порядка единиц нанометров и более) слоев, образующихся при протекании электрохимических процессов на интерфейсе жидкий электролит/электрод, методами рентгеновского и нейтронного рассеяния в геометрии на отражение, при использовании широкого набора жидких электролитов.
Поставленная задача решается за счет того, что электрохимическая ячейка для исследований методами нейтронного и рентгеновского рассеяния содержит корпус, состоящий из двух частей, выполненных с возможностью соединения между собой, ванночку для заполнения жидким электролитом, выполненную с возможностью размещения в одной из частей корпуса, вспомогательный электрод, выполненный в виде пластины и помещенный в ванночку, прижимную рамку, обеспечивающую закрепление вспомогательного электрода в ванночке через уплотнительный элемент, монокристаллическую пластину с металлическим покрытием, представляющим собой рабочий электрод, при этом монокристаллическая пластина зафиксирована со стороны внутренней поверхности в другой части корпуса с обеспечением герметизации ванночки. Ячейка может быть снабжена электродом сравнения, при этом в ванночке выполнен ввод для размещения электрода сравнения.
Краткое описание чертежей
Изобретение поясняется следующими чертежами и изображениями.
На Фиг. 1 изображена схема электрохимической ячейки для исследований структуры приэлектродного слоя методами рентгеновского и нейтронного рассеяния в разборе.
На Фиг. 2 представлены кривые зеркального отражения от границы раздела электролита (0.1 М раствор перхлората лития в дейтерированном пропиленкарбонате) и Cu(500
Figure 00000001
)/Ti(50
Figure 00000001
)/Si. Кривая 1 соответствует исходному электроду, кривая 2 - электроду, после гальваностатического осаждения слоя лития, толщиной 5 нм, кривая 3 - электроду, после гальваностатического осаждения слоя лития, толщиной 10 нм.
На Фиг. 3 представлены кривые зависимости плотности длины рассеяния нейтронов в зависимости от расстояния, полученные путем математической обработки кривых зеркального отражения.
Позициями на чертежах обозначены:
1. верхняя часть корпуса,
2. нижняя часть корпуса,
3. монокристаллическая пластина,
4. вводы для заливки электролита,
5. ванночка,
6. вспомогательный электрод,
7. ввод для электрода сравнения,
8. электрод сравнения,
9. прижимная рамка,
10. уплотнение,
11. пластина-токосъемник.
Осуществление изобретения
Заявляемая герметичная электрохимическая ячейка представляет собой корпус, образованный двумя - верхней и нижней частями корпуса 1 и 2, жестко соединенными между собой. Верхняя часть 1 (крышка) содержит монокристаллическую пластину 3, на которую нанесено тонкое (10-100 нм) электропроводящее покрытие, выполняющее функцию рабочего электрода. Материал электропроводящего покрытия должен быть выбран таким образом, чтобы его рассеивающая способность заметно отличалась от таковой для электролита. Покрытие может быть нанесено методами химического и физического осаждения (магнетронного напыления, термического, импульсного лазерного и атомно-слоевого осаждения). Нижняя часть 2 содержит вводы для заливки электролита 4, ванночку 5 для размещения электролита и вспомогательного электрода 6, ввод 7 для электрода сравнения 8 и прижимную рамку 9 для фиксации вспомогательного электрода 6. Крышка 1 обеспечивает прижатие монокристаллической пластины 3 к ванночке 5 через уплотнительную резинку 10, размещенную по периметру ванночки 5. Ванночка 5 содержит пластину 11, которая служит токосъемником для рабочего электрода - монокристаллической пластины 3. Ванночка 5 и прижимная рамка 9 могут быть выполнены из изолирующих материалов, химически устойчивых к тестируемому электролиту и материалу вспомогательного электрода (например, пластики, такие как политетрафторэтилен, полиацеталь, полиэфирэфиркетон). Монокристаллическая пластина 3 выполнена из материала, слабо поглощающего используемое излучение и не создающего фон некогерентного рассеяния (кварц для рентгеновского излучения, кремний для нейтронного). В ввод 7 дополнительно может быть помещена стеклянная трубка 8 с электродом сравнения, или, в случае отсутствия необходимости в электроде сравнения, заглушка.
Изобретение поясняется чертежами, которые не охватывают и, тем более, не ограничивают весь объем притязаний данного технического решения, а являются лишь иллюстрирующими материалами частного случая выполнения.
Работает устройство следующим образом. В ванночке 5 размещают вспомогательный электрод 6 и закрепляют при помощи прижимной рамки 9. В ввод для электрода сравнения 7 вставляют стеклянную трубку с электродом сравнения 8, отделенную от полости ванночки 5 пористым стеклом. В верхнюю часть 1 помещают монокристаллическую пластину 3 и соединяют с нижней частью 2 при помощи винтов. Через вводы 4 в нижней части 2 в ванночку 5 заливают электролит.
Собранную ячейку помещают в рентгеновский или нейтронный рефлектометр, источниками излучения могут служить лабораторные рентгеновские трубки или синхротрон либо ядерные реакторы или нейтронные источники, использующие реакцию скалывания.
Пучок нейтронов или рентгеновских лучей, поступающий через канал от источника излучения, коллимируют и направляют через торец монокристаллической пластины 3 под малым углом к изучаемому интерфейсу между монокристаллической пластиной 3 и жидким электролитом. Отраженный от интерфейса пучок нейтронов вновь проходит сквозь монокристаллическую пластину 3 и попадает на детектор рефлектометра, где в каналах зеркального отражения наблюдают особенности, связанные с формированием приэлектродного слоя, подвергаемые дальнейшему анализу.
Примеры конкретного выполнения
Данную ячейку в двухэлектродной конфигурации использовали для изучения процесса электроосаждения металлического лития методом нейтронной рефлектометрии.
В перчаточном боксе литиевую фольгу (вспомогательный электрод) прикатывали к никелевой сетке и фиксировали при помощи прижимной рамки в ванночке, выполненной из полиацеталя. В качестве электрода сравнения использовали стеклянную трубку с пористым стеклом и серебряной проволокой, погруженной в раствор 0.1 М перхлората тетрабутиламмония и 0.01 М нитрата серебра в ацетонитриле, которую вставляли в ячейку через ввод для электрода сравнения. На ванночку помещали монокристаллическую пластину из кремния размером 5×8 см2 и толщиной 1.5 см с нанесенным рабочим электродом, данную конструкцию зажимали между двух частей корпуса (крышек) при помощи винтов. Рабочий электрод представлял собой комбинированное металлическое покрытие, состоящее из слоя титана (5 нм) и меди (50 нм), изготовленное с помощью магнетронного напыления. Промежуточный слой титана использовали для повышения адгезии пленки меди на кремниевой пластине. Герметичность ячейки обеспечивали при помощи уплотнения круглого сечения из фторированной резины, размещенного по периметру ванночки. Электролит (0.1 М раствор перхлората лития в дейтерированном пропиленкарбонате) заливали через ввод для электролита в пространство между рабочим и вспомогательным электродами. При помощи гальваностата проводили электроосаждение металлического лития на поверхность электрода. На кривых зеркального отражения нейтронов (Фиг. 2) наблюдали осцилляции, соответствующие слоистой структуре на границах раздела. Количественная обработка полученных кривых позволила получить информацию об изменении толщины приэлектродного слоя при протекании электрического заряда. Зависимости плотности длины рассеяния нейтронов от расстояния в перпендикулярном рабочему электроду направлении показаны на Фиг. 3. По увеличению ширины минимума на кривых можно судить о толщине слоя электросажденного металла. Применение заявленного изобретения позволило детектировать осаждение слоев металла толщинами в единицы нанометров.
Таким образом, заявленная ячейка позволяет исследовать толщину и шероховатость слоев, образующихся в приэлектродном слое при протекании электрохимических процессов, методами рентгеновского и нейтронного рассеяния и детектировать образование слоев толщинами от единиц нанометров. Ячейка может функционировать в широком наборе жидких электролитов. Наличие электрода сравнения позволяет проводить электрохимические процессы при определенном потенциале рабочего электрода.

Claims (2)

1. Электрохимическая ячейка для исследований методами нейтронного и рентгеновского рассеяния, содержащая корпус, состоящий из двух частей, выполненных с возможностью соединения между собой, ванночку для заполнения жидким электролитом, выполненную с возможностью размещения в одной из частей корпуса, вспомогательный электрод, выполненный в виде пластины и помещенный в ванночку, прижимную рамку, обеспечивающую закрепление вспомогательного электрода в ванночке через уплотнительный элемент, монокристаллическую пластину с металлическим покрытием, представляющим собой рабочий электрод, при этом монокристаллическая пластина зафиксирована со стороны внутренней поверхности в другой части корпуса с обеспечением герметизации ванночки.
2. Ячейка по п. 1, отличающаяся тем, что она снабжена электродом сравнения, при этом в ванночке выполнен ввод для размещения электрода сравнения.
RU2016152551A 2016-12-30 2016-12-30 Электрохимическая ячейка для рефлектометрических исследований RU2654317C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152551A RU2654317C1 (ru) 2016-12-30 2016-12-30 Электрохимическая ячейка для рефлектометрических исследований

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016152551A RU2654317C1 (ru) 2016-12-30 2016-12-30 Электрохимическая ячейка для рефлектометрических исследований

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2654317C1 true RU2654317C1 (ru) 2018-05-17

Family

ID=62152820

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016152551A RU2654317C1 (ru) 2016-12-30 2016-12-30 Электрохимическая ячейка для рефлектометрических исследований

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2654317C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU213510U1 (ru) * 2021-12-28 2022-09-14 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Электрохимическая ячейка для проведения рентгенофазового анализа in-situ
US11579115B2 (en) 2019-05-24 2023-02-14 Consolidated Nuclear Security, LLC Assembly and method for interchangeably holding an electrochemical substrate

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
UA8341A (ru) * 1995-04-11 1996-03-29 Інститут Проблем Матеріалознавства Ім. І.М. Францевича Нан України Электрохимическая ячейка
US5635138A (en) * 1995-01-17 1997-06-03 Bell Communications Research, Inc. Apparatus for in situ x-ray study of electrochemical cells
JP2007227072A (ja) * 2006-02-22 2007-09-06 Sii Micro Parts Ltd 電気化学セル
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
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
JP2007227072A (ja) * 2006-02-22 2007-09-06 Sii Micro Parts Ltd 電気化学セル
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 (2)

* 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
RU213510U1 (ru) * 2021-12-28 2022-09-14 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") Электрохимическая ячейка для проведения рентгенофазового анализа in-situ

Similar Documents

Publication Publication Date Title
McCrum et al. Effect of step density and orientation on the apparent pH dependence of hydrogen and hydroxide adsorption on stepped platinum surfaces
Eckhardt et al. Interplay of dynamic constriction and interface morphology between reversible metal anode and solid electrolyte in solid state batteries
KR101550754B1 (ko) 엑스선 회절분석이 가능한 투과슬릿을 가진 인시추 코인셀과 그 홀더
Haupt et al. Specimen transfer from the electrolyte to the UHV in a closed system and some examinations of the double layer on Cu
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
RU2654317C1 (ru) Электрохимическая ячейка для рефлектометрических исследований
Ishihara et al. Development of a spectro-electrochemical cell for soft X-ray photon-in photon-out spectroscopy
Potucek et al. Impedance characterization of anodic barrier Al oxide film beneath porous oxide layer
Sung et al. Adsorption characteristics by a radiochemical method on smooth electrode surfaces
Magnier et al. Tomography imaging of lithium electrodeposits using neutron, synchrotron X-ray, and laboratory X-ray sources: a comparison
Hou et al. Ultrasonic testing-based method for segmental calibration and quantitative estimation of the electrolyte content in lithium-ion batteries
Veder et al. A flow cell for transient voltammetry and in situ grazing incidence X-ray diffraction characterization of electrocrystallized cadmium (II) tetracyanoquinodimethane
Bozzini et al. An in situ synchrotron-based soft X-ray microscopy investigation of Ni electrodeposition in a thin-layer cell
Tillier et al. Electrochemical flow-cell setup for in situ X-ray investigations
Wickman et al. Depth probing of the hydride formation process in thin Pd films by combined electrochemistry and fiber optics-based in situ UV/vis spectroscopy
Katić et al. Ionic and electronic conductivity of the anodic films on nickel
Dykes et al. In situ stress measurements on thin film Au positive electrode during the first discharge of Li-O2 batteries
JO'M Overview of the current status of solid—liquid interface science
CN112485310B (zh) 一种适用于原位x射线衍射测试的电解池装置
Feng et al. A pseudo-solid-state cell for multiplatform in situ and operando characterization of Li-ion electrodes
Tamura et al. Analysis of the Electric Double Layer Structure Formed in an Ionic Liquid Using Neutron Reflectivity
RU2650825C1 (ru) Ячейка для спектрального исследования материалов
CN205175872U (zh) 用于测量电解液中锂离子的动力学参数的测量装置
Ceccio et al. Diffusion of lithium in thin copper measured by neutron depth profiling
Matsuda et al. Real-time Imaging of the Electric Conductivity Distribution inside a Rechargeable Battery Cell