什么是原位表征?
来看个比喻。
非原位表征就像看死鱼,虽然能够看鱼的样子,显示出部分特征,但获得的信息十分有限;原位表征就像是看鱼缸中的活鱼,除了样子,还能够实时看到鱼的动作、呼吸状态和身体情况等,获取的信息更丰富。
因此,各种电化学原位表征技术的应用越来越普遍,逐渐成为电化学研究中的常用测试手段。
EC-Raman:电化学拉曼联用
电化学原位拉曼光谱将电化学测试技术和拉曼光谱相结合,在电化学反应过程中,实时同步采集电化学信号和拉曼光谱。就像这样右图1。
电化学测试技术具有如下特点
◆ 可对样品施加电流或电压的激励信号,以调节样品的状态
◆ 具备高灵敏度
◆ 适用于无机或有机溶液
◆ 只需要简单的装置
◆ 无法直观获得样品内部的结构变化信息
拉曼光谱具有如下特点
◆ 固体液体均适用
◆ 可利用SERS效应
◆ 非接触式测量
◆ 可获样品内部的结构或相态转变信息
◆ 不能改变样品的状态
显然,这两种技术具有天然互补的优势,二者相结合获得的数据相关性比独立使用它们时大很多。
瑞士万通 EC-Raman
瑞士万通旗下拥有多种型号的电化学工作站和拉曼光谱仪,为了让电化学原位拉曼光谱测试技术更方便地为研究人员服务,推出了一整套 EC-Raman 的解决方案。
我们专为电池、电催化、腐蚀三大领域推出基础型和探索型解决方案。
基础型包括
◆ Autolab PGSTAT204 电化学工作站(带有 EIS 功能)
◆ B&W Tek i-Raman Plus 532H 便携式拉曼光谱仪
◆ 拉曼显微采样系统
探索型包括
◆ Autolab PGSTAT302N 电化学工作站(带有 EIS 功能)
◆ B&W Tek i-Raman Plus 532H 便携式拉曼光谱仪
◆ 拉曼显微采样系统
典 型 应 用
我们以经典的铁氰化钾/亚铁氰化钾体系为例,拉曼光谱参考谱图如右图:
在电位正向扫描中,可以清晰看到P1和P2的峰面积呈衰减趋势,而P3的峰面积则明显上升,反向扫描的结果则正好相反。
研究领域
目前,EC-Raman 技术已经广泛应用在电池、电催化和腐蚀等研究领域,例如:
- 充放电过程中,电极材料的内部结构和相态转变
- 电催化中间过程与反应机理研究
- 电化学腐蚀产物实时监测
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