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Nature commun最新文章 in operando hard x-ray for LiFePO4
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應幾位朋友的要求,把我今天剛出版的一篇文章貼這里。我之前的幾個帖子里也提到這篇文章,是介紹一種新的in operando x-ray imaging method,用于電池材料研究。實際這種方法具有廣泛的通用性,很多領域都可以做。我們beamline眾多的不同領域的用戶也證明了這一點。所以也非常想向國內(nèi)的老師同學推薦。 因為我之前的背景是電化學,電池(燃料電池,鋰電池)背景,所以我發(fā)表的研究工作主要都集中于電池領域。另外,因為我現(xiàn)在的項目主要是基礎研究,發(fā)展研究平臺,所以工作的重心也是集中于方法,科學方面相對為輔。比如之前我做的三維觀察,in situ 3D TXM for Sn anodes (Angew Chem. 2014, 53, 4460-4464) 和 in situ 2D mapping for LIBs (chem. commun, 2013, 49, 6480-6482). 這篇研究工作主要是因為我之前一直做的LiFePO4 (Phostech的研究項目), 發(fā)現(xiàn)其在carbon coating 條件下,會發(fā)生表面相變過程,當然這個過程與顆粒尺寸直接相關,這個文章也發(fā)表在年初的Nat Commun中,我帖子之前的一個帖子中。因為之前的一些研究經(jīng)驗,所以對LFP相對比較熟悉,其中一直相變機制尤其感興趣。所以這次就用這種方法比較系統(tǒng)的觀察真實的相變過程。 談談大家可能更關心的投稿過程。這個過程不是很順利。正如我所說的,這種以研究方法為主的研究,有時候并不容易吸引人,因為別人并不了解這個方法的重要性或者難度。而審稿人,尤其是Nat Commun的審稿人,可能來自不同領域,對于做表征分析的,尤其synchrotron的人會比較感興趣,而其他領域可能就很難說,尤其是,你的文章很可能會到你的競爭對手手里,他或許也正在發(fā)展類似的方法,那結果可想而知。但這種可能性很大,因為這個圈子真的很小。我之前的那篇angew chem就是這個結果,本應更好點。因為發(fā)表后,影響很大,DOE和BNL都重點highlight,很多大公司比如toyota也正和我們談合作。 一輪審稿約4周,三個審稿人,一正,一負,一個中立。這種情況很多時候會是悲劇,對于Nat Commun的雜志來說。所以這里我要感謝編輯Dr Zhang,因為他很認真看了我們的文章和審稿人的意見,尤其是并不完全拘泥于審稿人的意見。因為有些審稿人的意見是明顯持主觀的(除非你老板是大牛),從用詞就明顯看出一些情緒的東西,這樣的“為了據(jù)你而據(jù)你”的意見有時候很難辦的。所以我們?yōu)榱俗屵@個負面意見變正面或者至少中立,不得不重新補充更新了大量數(shù)據(jù),因為最能讓這種不客觀的審稿人改口的只有是數(shù)據(jù),簡單的反駁是無力的。所以基本那一個月我也晚上都要到2-3點才能回家睡覺,7點用重新回來實驗室(beam injecting 在6點),很多時候晚上是在車里睡得,因為這邊我們組就我一個人。平時時間基本都給用戶,我們staff的時間就只有晚上,周末和假期。 二輪審稿也3-4周,很欣慰,那個負面的意見終于如預期的變中立了,而另外兩個很正面。所以就沒什么。這里我老板也為此很費心,給了我很多鼓勵。 另外,我把這提到的那兩篇文章也帖子這里,感興趣的朋友或者有機會合作的朋友可以與我聯(lián)系jiajunhit@gmail.com.也非常歡迎大家引用我們的工作。 科研很辛苦,尤其到達一個瓶頸后會讓人很壓抑。需要家人,老板和朋友的支持和鼓勵。很感謝我的老婆和孩子的支持,尤其在我去年壓力最大的時候,暫時性的失聰,美國的2個?漆t(yī)生認為我80%會永久性失聰,好在老婆的理解和意志的支持讓我成為了那20%。 在BNL的兩年里,很幸運被BNL和DOE highlight 了4次,感興趣的朋友可以看看這些press release http://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11655 http://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11619 http://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=11616 http://www.bnl.gov/ps/news/news.php?a=24250 也期待大家都能好運,堅持,不放棄,現(xiàn)實或許會讓結果不能完全如愿,但付出會有收獲和回報的。 好運! |
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謝謝你的評價。 這里討論的多顆粒系統(tǒng)不是針對單個顆粒,而是一片區(qū)域(比如幾十個納米顆粒)。重疊是必然的。我們文章里也直接表明我們的電極會存在部分重疊,但這里討論的是整個電極的快慢充電時的行為,完全模仿真實使用的電極行為。 你可以看看我們畫的那第一個示意圖,表明每個圓球代表一團或者一簇顆粒的整體。 對于多個顆粒體系,所采用的電極是相同的,也就是都存在顆粒重疊現(xiàn)象。但我們發(fā)現(xiàn),慢充很均勻,但快充相反。 另外,對于多個顆粒系統(tǒng),因為納米尺寸太小,在In situ 條件下,無法做到用TXM觀察單個顆粒的行為,X-ray的分辨率只有幾十納米, 這也是為什么后來我們用了大的顆粒做實驗的原因。 但當然,納米和微米,他們的相轉(zhuǎn)變機制可能會有所不同,比如文獻說40nm以下或者350度以上都會出現(xiàn)固溶體等等。這些是x-ray目前無法做到的。 目前20-30納米的分辨率是x-ray最高的。我們將要開放的NSLS II, 某些beamline的分辨率可以達到10nm, 但還要幾年后才能用上。 |
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