Artemis 拟合 EXAFS:路径、配位数和结果判据
扩展 X 射线吸收精细结构(extended X-ray absorption fine structure,EXAFS)的壳层拟合,常用 Demeter 软件包里的 Artemis 完成。Athena 负责把实验谱处理成可导入的数据,Artemis 再把测量到的振荡和 FEFF 计算的散射路径对齐,从而估计配位数 $N$、距离修正、无序度 $\sigma^2$ 和能量原点位移 $\Delta E_0$。 下面把界面、操作顺序和三类示例分开写。$\mathrm{Pt\text{-}O\text{-}Cu}$、$\mathrm{PtO_2}$ 和铁的数据来自不同教程,参数和日志各自保留,不合并成一次拟合。这批材料里没有论文 DOI。 Demeter 里的三个部分Demeter 在相关说明里被分成三块: Athena:处理实验数据,得到 X 射线吸收近边结构(X-ray absorption near-edge structure,XANES)和 EXAFS。 Artemis:拟合 EXAFS,提取配位数等结构参数。 Hephaestus:该说明把它写成与同步辐射实验相关的数据库。...
同步辐射表征全固态电池:电解质、界面与失效
全固态锂离子电池(all-solid-state lithium-ion batteries,ASSLIBs)把电解液换成固体电解质(solid electrolytes,SEs)。电极和电解质都是固体,界面埋在电池内部,副反应、接触不良和锂枝晶不容易直接看见。同步辐射 X 射线能同时做衍射、吸收谱和成像,因此常被用来看体相离子传输和固–固界面在循环中的变化。 下面按电解质、正极界面、负极界面和失效形貌来写。同一篇论文只记一次。两篇介绍全固态电池表征的材料使用了同一组实验和同一批 DOI,这里合成一节,不写成两次独立测量。文中的化学式用公式排版;软件或论文图里的样品简称仍按原文保留。 同步辐射在这里看什么和实验室 X 射线源相比,同步辐射亮度更高,能量可调,也便于做原位实验。这批材料里反复出现的方法是: 方法 主要读什么 同步辐射 X 射线衍射(synchrotron X-ray diffraction,SXRD) 物相、晶格和无定形电解质里较弱的结晶信号 X 射线吸收精细结构(X-ray absorption fine structure,XAFS),含近边结构...
