Investigating Li-ion Battery Degradation Mechanisms by in-situ SEM Analysis and Related Techniques
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F00216305%3A26220%2F26%3A0199260" target="_blank" >RIV/00216305:26220/26:0199260 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://www.eeict.cz/eeict_download/archiv/sborniky/EEICT_2025_sbornik_2.pdf" target="_blank" >https://www.eeict.cz/eeict_download/archiv/sborniky/EEICT_2025_sbornik_2.pdf</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.13164/eeict.2025.170" target="_blank" >10.13164/eeict.2025.170</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Investigating Li-ion Battery Degradation Mechanisms by in-situ SEM Analysis and Related Techniques
Popis výsledku v původním jazyce
This paper explores the application of in-situ Scanning Electron Microscopy (in-situ SEM) for real-time analysis of lithium-ion (Li-ion) battery materials, enabling high-resolution imaging of structural and morphological changes such as SEI formation, lithium plating, dendrite growth, and particle cracking. Integrating in-situ SEM with techniques like Atomic Force Microscopy (AFM), X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), and X-ray Diffraction (XRD) enhances battery analysis by providing complementary chemical and structural insights. Emphasizing the unique capabilities of in-situ SEM, this work highlights its potential in studying next-generation battery chemistry and improving battery design and safety.
Název v anglickém jazyce
Investigating Li-ion Battery Degradation Mechanisms by in-situ SEM Analysis and Related Techniques
Popis výsledku anglicky
This paper explores the application of in-situ Scanning Electron Microscopy (in-situ SEM) for real-time analysis of lithium-ion (Li-ion) battery materials, enabling high-resolution imaging of structural and morphological changes such as SEI formation, lithium plating, dendrite growth, and particle cracking. Integrating in-situ SEM with techniques like Atomic Force Microscopy (AFM), X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), and X-ray Diffraction (XRD) enhances battery analysis by providing complementary chemical and structural insights. Emphasizing the unique capabilities of in-situ SEM, this work highlights its potential in studying next-generation battery chemistry and improving battery design and safety.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
10405 - Electrochemistry (dry cells, batteries, fuel cells, corrosion metals, electrolysis)
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2025
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Proceedings II of the Conference Student Eeict
ISBN
9788021463202
ISSN
—
e-ISSN
2788-1334
Počet stran výsledku
5
Strana od-do
170-174
Název nakladatele
Brno University of Technology
Místo vydání
Brno
Místo konání akce
Brno
Datum konání akce
29. 4. 2025
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—