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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(tǒng)中,會發(fā)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(fā)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(tǒng)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(nèi)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(jù)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(shù)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(jīng)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(fā)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(xiàn)上述目標。
光譜分辨率 | <2cm-1 |
激發(fā)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(guī)拉曼空間分辨率 | <1um@XY方向 |
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