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Accès ouvert déclaré 2026 article

Spectroscopic Neutron Imaging for Chemically Sensitive In Situ Electrolyte Characterisation

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Rattachement africain : gb, it, ch, us, dk. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Spectroscopic neutron imaging (SNI) is a chemically sensitive imaging technique for probing composition‐dependent variations in a variety of systems, including hydrocarbon‐based liquid battery electrolytes. This technique utilises wavelength‐dependent transmission to distinguish between electrolyte components and H environments by leveraging incoherent scattering interactions in hydrogenous materials, revealing information about the physico‐chemical state. Therefore, SNI has the potential to serve as a powerful tool for electrolyte engineering, enabling in situ studies of electrolyte dynamics, heterogeneity, and degradation within commercial lithium‐ion battery (LIB) environments. To this end, detection limits for hydrogen and total neutron cross‐sections, and , respectively, were evaluated across multiple spatial resolutions, achieving the detection of 10% fluoroethylene carbonate (FEC) in 1 M LiPF 6 dissolved in 3:7 (w/w) ethylene carbonate (EC): ethyl methyl carbonate (EMC) electrolytes at a spatial resolution of 275 μm. These findings establish a framework for applying SNI to electrolyte engineering, enabling the monitoring of solid electrolyte interphase (SEI) formation and characterisation of electrolyte degradation pathways. This framework will support the development of safer, more robust, advanced high energy‐density electrochemical devices from LIBs and beyond.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Spectroscopic Neutron Imaging for Chemically Sensitive In Situ Electrolyte Characterisation
Date Crossref
01/05/2026
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Rutherford Appleton Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Rome Tor Vergata pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Paul Scherrer Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • ECSI Fibrotools (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • The Faraday Institution pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • University College London pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Advanced Propulsion Centre pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif
  • Space Sciences Laboratory pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of California pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Copenhagen pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Technical University of Denmark pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Department of Physics and NAST Centre Università degli Studi di Roma Tor Vergata Roma Italy pays non établi dans la notice
    Institution

Rutherford Appleton Laboratory, University of Rome Tor Vergata et Paul Scherrer Institute, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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