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電化學由于其在電池、燃料電池、腐蝕、合成和催化等各個領域的廣泛應用而受到越來越多的關注。在電化學系統中,會發生各種復雜的過程,包括物質的吸附、解吸和擴散,表面重建,電荷轉移,表面和物種之間化學鍵的形成或斷裂以及發生在電化學界面化學反應等。因此,電化學界面的結構決定了整個電化學系統的電化學響應以及材料的
性質和性能
電化學的研究主要涉及電化學界面的結構、性質和性能之間的內在關系,以促進電化學設備的合理設計。電化學表征技術主要基于電信號的測量,包括電流和電勢,這些方法可以根據電化學理論分析電信號來獲得豐富的信息,包括界面性質的熱力學和動力學信息、表面上反應物的數量以及電極的反應性。然而,由于反應物的化學指紋信息缺乏,很難在沒有經驗的情況下確定化學結構。另外,從整個電極表面的響應測量得到的電信號,是針對整個電極的,對于非均勻電極的結構和性能無法進行研究。因此,需要開發具有豐富化學信息和高空間分辨率(低至幾個納米)的原位表征方法,以全面了解電化學界面和過程。 電化學-針尖增強拉曼光譜( EC-TERS)是一種具有納米尺度空間分辨率分子指紋信息的技術,可以用于實現上述目標。
光譜分辨率 | <2cm-1 |
激發光源 | 532nm激光器,100mW 633nm激光器,>15mW |
光譜儀焦距 | 320mm,配置3塊光柵 |
探測器 | ≥2000*256像素,300-1000nm響應,峰值效率高于90%,芯片深度制冷到-60℃ |
常規拉曼空間分辨率 | <1um@XY方向 |