Протокол для изготовления электрохимически активных на основе ЛИПОН твердотельных литий ионный nanobatteries, с помощью целенаправленного ионного пучка представлен.
Методическая статья
* These authors contributed equally
Протокол для изготовления электрохимически активных на основе ЛИПОН твердотельных литий ионный nanobatteries, с помощью целенаправленного ионного пучка представлен.
Твердотельные электролиты перспективным замена для текущего органических жидких электролитов, позволяя более высокой плотности энергии и повышение безопасности литий ионных (Li-ion) аккумуляторов. Однако ряд неудач препятствует их интеграции в коммерческие устройства. Основным ограничивающим фактором является благодаря наномасштабные явления, происходящие на электрод/электролит интерфейсы, в конечном счете ведет к деградации работы от батарей. Эти ключевые проблемы, весьма сложно наблюдать и характеризуют как эти батареи содержат несколько похоронены интерфейсов. Один из подходов для непосредственного наблюдения межфазные явления в тонкопленочные батареи является изготовление электрохимически активные nanobatteries путем целенаправленного ионного пучка (FIB). Таким образом надежный метод для изготовления nanobatteries разработан и продемонстрирован в недавней работе. Здесь чтобы включить воспроизведение этого процесса изготовления nanobattery представлен подробный протокол с поэтапным процессом. В частности этот метод был применен к тонкой пленки батареи, состоящие из LiCoO2/LiPON/a-Si и далее было ранее продемонстрировано в situ Велоспорт в пределах просвечивающий электронный микроскоп.
Основное внимание иона аннекса балки (FIB) были использованы главным образом для передачи электронной микроскопии (ТЕА) Подготовка образца и цепи, редактирование1,2. Нанопроизводства с помощью FIB продвинулась значительно в течение последних двух десятилетий с много внимания на полупроводниковые материалы3. Несмотря на его важность для достижения науки основные проблемы с методами FIB остаются, включая повреждения поверхности, повторного осаждения и преференциальных распыления из-за высокой плотности тока4,5. Там было несколько статей на FIB повреждения сыпучих материалов в ходе подготовки образцов ТЕА и несколько методов, чтобы уменьшить этот ущерб были предлагаемые6,,78,9. Однако по-прежнему ограничен FIB изготовление активных устройств, которые состоят из нескольких слоев с различными функциональными возможностями.
Для твердотельных устройств, особенно в области хранения энергии интерфейсы играют решающую роль, и интерфейс твердого тела чаще всего рассматривается как доминирующим источником импеданс10. Эти интерфейсы являются особенно трудно охарактеризовать, обусловлено сочетанием их похоронили природы и свертка данных при наличии нескольких интерфейсов в одном устройстве. Изготовление полностью твердотельный nanobatteries имеет решающее значение для зонда и понимать динамичный характер этих интерфейсов, которые в конечном итоге воздействие электрохимические процессы в батареях. Тонкопленочные батареи на основе лития фосфор нановолокно (LiPON) были продемонстрированы более чем два десятилетия назад и в настоящее время коммерциализированной11. Хотя FIB изготовление электрохимически активные nanobatteries из тонкой пленки батарея имеет решающее значение для включения в situ оценки интерфейсов, большинство попыток изготовить nanobatteries с помощью FIB сбой сохранять электрохимический активности из-за короткое замыкание12. Первоначальные попытки в in situ Велоспорт разбавлять только небольшая часть nanobattery, соблюдать лития распределения электронов голографии13.
Более поздние работы продемонстрировал успешное изготовление FIB электрохимически активные nanobatteries, что позволило как ex situ , так и на месте сканирование просвечивающей электронной микроскопии (STEM) и энергии электрона потери спектроскопии ( УГРИ) Характеристика межфазные явления14,15. Важные параметры изготовления FIB, которые помогают сохранить электрохимическую активность указали, Santhanagopalan и др. 14и подробный протокол представлен в этой рукописи. Эта процедура основана на модели LiCoO2/LiPON/a-Si батареи, но в конечном счете позволят изучение дальнейших тонкопленочные батареи химия.
1. Подготовка образца и системы
2. Лифт из Nanobattery
3. Очистка и велосипедные Nanobattery
Представитель твердотельных Li-ion nanobattery изготовление процесс показан шаг за шагом в протоколе, ссылки на рисунки 1-7.
На рисунке 8 показана на месте тестирования электрохимических зарядки профилей двух ячеек, которые были сфабрикованы. Оба профиля ясно показывают 3.6 V плато, соответствующий LiCoO2-Si полное клеток химии и окисления Co3 + → Co4 +. Клеток-1 (рис. 8) был испытан на более низкую плотность тока (50 мкА/см2) ограничение емкости заряда до 12,5 µAh/см2. Cell-2 (Рисунок 8b) представляет профиль зарядки на более высокой плотности тока, 1,25 мА/см2, , было ограничено верхней отключения напряжения 4.2 V. Способность Записанная был около 105 µAh/см2, недалеко от теоретического потенциала клеток-2 (110-120 µAh/см2). Первый пропускная nanobatteries был бедным, в то время как возможности последующего цикла (заряда и разряда) были ограничены из-за первого цикла необратимости. До сих пор не оптимизирован процесс разгрузки nanobatteries, однако, представитель заряда разряда профиль на плотность тока 60 МКА/см2 представлена на рисунке 9. Емкости заряда была ограничена 30 мин и разряд был ограничен 2 V, и очевидно, что обратимость составляет около 35%. Хотя обратимость гораздо лучше, чем то, что сообщается в литературе14, оптимизация необходим дальнейший.
Если напряжение профиль не согласуется с тонкой пленки аккумулятор химии, это скорее всего из-за повреждения либо луч или короткое от повторного депонируемого материала. На рисунке 10 показано напряжения профиль согласуется с замыканием, где напряжение постоянного и пропорциональна прикладного тока. Ионно лучевое изображение подтверждает, что повторно депонируемого материала вдоль края. Микроманипулятор должны быть удалены, и необходимы дальнейшие поперечного сечения очистки шаги для удаления этого материала. Эта процедура чистки уменьшается nanobattery сечения, поэтому плотность тока должно быть исправлено соответствующим образом.

Рисунок 1 : Электрическое подключение схематический. Блочный потенцио подключен к FIB nanobattery через внешние соединения: 1) негативные терминал потенцио отключенных землю микроманипулятор иглы; 2 катод сторону либо электрически экранированный вакуума проходной или прямое подключение к стадии землю как прикосновение сигнализации цепи (как показано). Внутренние соединения между кончиком микроманипулятор и анода, а между катодом и стадии через сетку Лифт из меди ТЕА. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 2 : Осаждение Pt. SEM изображение Pt защитный колпачок на хранение на поверхности батареи тонкой пленки, чтобы избежать ущерба и создание контакта. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 3 : Сечение Nanobattery. SEM образы nanobattery ламели после поперечного резки () 52 ° поперечной вид и вид сверху (b) и 0 °. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 4 : Nanobattery liftout. Ионно лучевые изображения () ламели с недостаточной вырезать и (b) лифта из изолированных nanobattery по микроманипулятор. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 5 : Монтаж Nanobattery. (a) ионно лучевые и (b) изображение SEM сварки поднял nanobattery к сетке меди ТЕА. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 6 : Очистка Nanobattery. Ионно лучевые изображения () один из nanobattery сечения, (b) электрически соединения сетки и катод токоприемник осаждением Pt, (c) вырезать изолировать анод из сетки ТЕА и (d) Очистка Очистка Поперечный разрез спереди, сзади, и стороны, чтобы удалить все заново депонируемого материала. Последний контакт с анодом, используя микроманипулятор для смещения. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 7 : Ущерб Nanobattery. SEM изображения nanobattery сечения с () неповрежденных ЛИПОН слой и (b) изображений на увеличение индуцированных повреждений в слое ЛИПОН обозначен круг. Высокая останавливаться время электронно-лучевой визуализации производит видимых изменений в электролите ЛИПОН. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 8 : Nanobattery зарядки данных. FIB сфабрикованы nanobattery электрохимических зарядки профиль при различных плотностях тока с (a) способность ограничена 12,5 µAh/см2 и (b) напряжение ограничивается 4,2 V отсечения. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 9 : Велоспорт профиль Nanobattery. FIB сфабрикованы nanobattery электрохимических зарядки и разрядки профилей на плотность тока 60 МКА/см2. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 10 : Shorted nanobattery. () напряжение профиль nanobattery, которые не были очищены надлежащим образом результате замыкания от повторного депонируемого материала и (b) крест секционная ионно лучевое изображение. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
Как показали наши результаты, метод, описанный производит электрохимически активные nanobatteries, поднял от больших тонкопленочные батареи. Такие методы позволили в situ и ex situ характеристике стволовых/EELS похоронили интерфейсов, galvanostatically, стабилизатор nanobattery. Это позволяет беспрецедентным разрешением характеристика количественных химических явлений, связанных с электрохимической состояния заряда. Однако для достижения этих результатов, необходимо преодолеть ряд конкретных препятствий.
Перед началом обработки FIB, постоянные текущие испытания должны проводиться для обеспечения того, чтобы электрические пути малошумящие на катод и анод nanobattery. Катод стороне тестирование может выполняться с камерой FIB вентилируемые. Перед накачкой вниз палате для изготовления nanobattery, положительный полюс должен быть подключен как будто выполнение эксперимента (либо через вакуума проходной или этап земли), и негативные терминал подключен непосредственно к стадии. Обратите внимание, что при использовании сенсорного сигнала как этап подключения, возможность касания будильник инструмента может быть отключена, и соединение должно быть совершено только при необходимости без дальнейшего наклона на стадии. Однако здесь тест потребует от системы, чтобы быть под вакуумом, и ток будет проходить через микроманипулятор и стадии цепи. Микроманипулятор могут быть электрически придерживаться с Pt медные Грид для постоянного шума испытания. Если текущие вопросы резолюции сохраняются, обратитесь к поставщику для получения информации о том, как отделить сцену из системы земли.
Для этого метода работы важно использовать предоставленный ионного пучка спецификации для сведения к минимуму ущерба ЛИПОН твердого электролита. ЛИПОН очень чувствительна к длительного воздействия (i) влажных атмосферных условий, (ii) электронно-лучевые и (iii) ионных пучков. Поэтому процесс изготовления твердотельных nanobattery требует минимизации воздействия для всех трех этих условий. До и после изготовления воздействия атмосферных условий должно быть абсолютно сведено к минимуму. В situ FIB Велоспорт процесс описанный был разработан как решение для сведения к минимуму этого воздействия. Во время и после изготовления, электронно-лучевые изображений должно быть ограничено, поскольку он наносит ущерб твердого электролита. Аналогичным образом, Ион луч изображений также должно быть ограничено, чтобы избежать деградации электролита и других активных компонентов, а также. Конкретные фрезерования файлы и время основаны на оборудование, изложенные в таблице материалов/оборудования для конкретных реагентов, оборудования и производителей; Это может варьироваться между FIB инструментов, и изменения может потребоваться при использовании другого инструмента.
Всех параметров в FIB изготовления nanobattery наиболее важных соображения являются использование ближнего света текущего и время задержки для сведения к минимуму ущерба14. Всякий раз, когда требуется, изображений производится с электронами в низкой пиксель раз останавливаться и ионных пучков на нижней ток пучка (обычно в ПА) и низкая продолжительность (100 нс). Большую часть времени, высокая останавливаться время электронно-лучевой обработки изображений производит видимых изменений на ЛИПОН электролита. Рисунок 7 показывает, неповрежденные ЛИПОН и дальнейшей обработки изображений с электронно-лучевой индуцирует повреждение ЛИПОН слой как показано на рисунке 7b. Этот ущерб является необратимым, приводящие к изменению контраста и сделает nanobattery электрохимически неактивным.
Для электрохимических Велоспорт, надлежащего ухода необходимо предпринять дальнейшие правильно сделать электрического контакта между токоприемник катода и сетка (Рисунок 6b). Точно так же важно поддерживать контакт микроманипулятор к аноду (рис. 6); Как видно на рисунке 8, около 150 s, Спайк в электрохимических данных соответствует вибрации индуцированной контакта проблема с анода. Учитывая потенциал нестабильности микроманипулятор анодного контакта, на месте тестирования время сводится к минимуму, ограничивая возможности nanobattery, в свою очередь сократить время зарядки.
Если напряжение профиль не согласуется с тонкой пленки батареи, очистки процедура повторяется как вероятно некоторые повторного осаждения, вызывая короткое вопросов (Рисунок 10). Шаг изоляции анода в частности является большим источником повторно депонируемого материала. Эта процедура чистки уменьшается nanobattery сечения, поэтому плотность тока должно быть исправлено соответствующим образом. Он отмечает, что Ион луч ущерб нельзя полностью избежать и оно ограничивается между несколько Нм до максимум 25 Нм в поверхность, рассчитывается от моделирования рассеяния ионов СРИМ программа для 30 кэВ Ga+ в электродных материалов18. Низкие энергии переработка может уменьшить ущерб в значительной степени19. FIB процесс продемонстрировал здесь является уникальным, и изготовление, манипуляции и на месте тестирования наноустройства включена по БМУ-SEM двулучевая систем. Это позволяет расширить процесс для любых других батарей химия и других устройств наноразмерных.
Важно отметить, что конкретные параметры, указанные в настоящем Протоколе не могут передавать непосредственно также альтернативные электрохимических систем. ЛИПОН преисполнена решимости быть чувствительным к тепловые эффекты от ионного пучка при высокой скорости сканирования. Однако другие электролитов могут страдать от других особенностей. Аналогичным образом хотя материал система опробована в настоящем Протоколе, показал хорошие электрохимии после фрезерования Ион Ga+ , другие материалы системы могут быть более восприимчивы к Ион классовыми и имплантации. Таким образом больше изучение пространства параметров может потребоваться для альтернативных систем материалов. Более чувствительные материалы, такие как сульфиды может выполнять плохо после фрезерования Ион, хотя эта область исследований в значительной степени неизученными с передовых характеристик методами. Реально эти параметры будут преобразованы в наиболее материальных систем, представляющих интерес, как современные твердых электролитах обычно кристаллических и более надежной, чем ЛИПОН. Несмотря на эти потенциальные ограничения метод будет применяться для новых систем материалов, предлагая возможность обнаружить альтернативные межфазные явления, в конечном счете расчехлять импеданс механизмов. Естественным продолжением эта техника является наблюдение за электрохимические Велоспорт в ТЕА. Это была выполнена по системе указанных в настоящем Протоколе и обнаружили ранее невиданные поведение на этих интерфейсов. Этот метод позволит наблюдения альтернативных форм сопротивления.
У нас есть ничего не разглашать.
Авторы признают, что финансовая поддержка для развития всех твердый состояние батареи и в situ FIB и ТЕА держатель развития, министерства энергетики США, Управление основных энергетических наук, под премию номер де-SC0002357. Сотрудничество с национальными лабораториями стало возможным с северо-восточной части центра частичная поддержка хранения химических энергии, энергии границы исследовательский центр финансируется Департаментом энергетики США, отделение фундаментальных наук энергии под награду номер де-SC0001294. Это исследование использовать ресурсы центра для функциональных наноматериалов, который является US DOE отделение объекта от науки, в Брукхейвенской национальной лаборатории по контракту № ДЕ SC0012704. Эта работа была выполнена частично в Сан-Диего нанотехнологии инфраструктуры (SDNI), членом национальной скоординированной инфраструктуры нанотехнологии, которая поддерживается Национальный научный фонд (Грант ECCS-1542148). FIB работа была выполнена частично на UC Ирвайн материалов исследовательский институт (ИМРИЯ), с помощью инструментария, частично финансируется Национальный научный фонд центр для химии на пространственно-временной предел (ЧЕ-082913). Мы благодарим Nancy Dudney, Окриджская национальная лаборатория для предоставления нам тонкопленочные батареи. Ж.л. признает поддержку от программы стипендий Евгений кота-Роблес и Д.С благодарна СЕРБОВ, Индии Рамануджана стипендий (SB/S2/RJN-100/2014).
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Biologic SP-200 Потенциостат | Biologic Science Instruments | SP-200 | Сверхмалый ток Необходимая опция для разрешения тока |
| pA FEI Scios DualBeam FIB/SEM | FEI | Текущий шум улучшается благодаря экранированному сквозному каскаду | |
| SEM Stub: Large & Oslash; Высота контакта 25,4 мм x 9,5 мм | Ted Pella | 16144 | или эквивалентная |
| коллоидная серебряная паста PELCO, проводящая | Ted Pella, Inc. | 16032 | Или эквивалент |
| PELCO® FIB Подъемные ТЭМ решетки | Ted Pella | 10GC04 | или эквивалент |
Запросить разрешение на повторное использование текста или иллюстраций этой статьи JoVE
Запросить разрешение