बिजली के वाहनों और बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण का तेजी से विकास विद्युत रासायनिक ऊर्जा स्रोतों पर उच्च और उच्च आवश्यकताओं को आगे बढ़ाया। इस संबंध में मुख्य कारक ईंधन सेल उत्प्रेरक और रिचार्जेबल बैटरी की सामग्री है।
बैटरी सामग्री संरचना, ली-आयन के लिए एक, एक रूपांतरण है, जैसे वर्तमान बैटरी एनोड सामग्री, ग्रेफाइट का उपयोग है, मांग की तुलना में वाणिज्यिक बैटरी की क्षमता अभी भी पर्याप्त नहीं है, नई सामग्री की ज़रूरत है, जैसे कि धातु आक्साइड , सिलिकॉन आदि। इन सामग्रियों के थकावट से उत्पन्न समस्या यह है कि एक बार क्षमता बढ़ जाती है, सामग्री मात्रा में विस्तार होती है और मात्रा निर्वहन के बाद घटती है, और किसी भी सामग्री को क्षतिग्रस्त है, जो कि एक चुनौती है
यदि क्यूब, अष्टकोणीय शरीर के आकार को बनाने के लिए नकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री की संरचना, तो आप बेहतर प्रदर्शन, बेहतर चक्र स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। असफलता समाप्त होने के 200 गुना के बाद परिचलन, लेकिन वृद्धि, और सामान्य सामग्री वही नहीं है
कैथोड सामग्री के कई प्रकार हैं, इसकी क्षमता अच्छी है, बहु-इलेक्ट्रॉन प्रतिक्रिया, प्रकाश है, लेकिन वास्तव में कैथोड सामग्री दर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लिथियम-आयन ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन चैनल आदि से संबंधित है। सतह प्रतिक्रिया समय चैनल ताकत यदि यह बड़ा है, तो इसे रिहा करने के लिए तेज़ चार्ज किया जा सकता है। खुली संरचना में, लिथियम आयनों को आसानी से इस संरचना के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं.इस अर्थ में, लिथियम आयनों के प्रसारण पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव है।
लिथियम बैटरी सकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री और जो नकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्री के अलावा, विभिन्न सामग्रियों के बीच इंटरफेसियल प्रक्रियाओं भी तंत्र टेढ़े-संरचना और बैटरी इंटरफ़ेस प्रतिक्रिया प्रक्रिया के विकास, तर्कसंगत संरचना डिजाइन और विनियमन विद्युत ऊर्जा स्रोत सामग्री की सूक्ष्म और आणविक स्तर समझ से महत्वपूर्ण है यह विशेष रूप से अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एक आधार के रूप में महत्वपूर्ण है