แบตเตอรี่ Li-ion ระหว่างการใช้งานจะผลิต dendrites แตกหัก dendritic ไม่เพียง แต่ทำให้เกิดการสลายตัวของความจุของแบตเตอรี่, ส่วนลดชีวิตอาจทะลุคั่นของลัดวงจรแบตเตอรี่ที่เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยไฟ. เหลียง Jiajie Nankai University, กลุ่มวิจัยศาสตราจารย์เฉิน Yongsheng และมณฑลเจียงซูปกติมหาวิทยาลัยแคราย ความร่วมมือ TF ซุปเปอร์เสนอยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการใหม่ในการแก้ปัญหานี้ nanowires เงินมีโครงสร้างหลายเตรียมประสบความสำเร็จ - graphene การสนับสนุนที่มีรูพรุนมิติและสนับสนุนลิเธียมโลหะเป็นวัสดุขั้วลบของเวกเตอร์คอมโพสิตของ dendrites ลิเธียมถูกระงับ ผลิตที่ช่วยให้การชาร์จแบตเตอรี่ที่รวดเร็วลิเธียมที่คาดว่าจะขยายอย่างมีนัยสำคัญแบตเตอรี่ 'ชีวิต'. การศึกษาที่ตีพิมพ์ในฉบับล่าสุดของ "วัสดุขั้นสูง"
ในปีที่ผ่านมาหลายประเทศในโลกได้ทำให้ความก้าวหน้าที่สำคัญในการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและการสังเคราะห์วัสดุลิเธียมขั้วบวก แต่ก็ยังไม่สามารถปราบปรามโลหะลิเธียมในขั้วไฟฟ้าความหนาแน่นประสาทสูงในปัจจุบันและปัญหาที่เกิดการขยายตัวของปริมาณการชาร์จและการปลดแบตเตอรี่ลิเธียมนานมาก ชีวิตความจุขนาดใหญ่ 'รวดเร็วค่าธรรมเนียมปล่อยเร็ว' ยังคงผ่านไม่ได้
'การก่อสร้างโลหะลิเธียมฝากโลหะลิเธียมวัสดุอิเล็กโทรคอมโพสิตลบต่อการสะสมในปัจจุบันมีรูพรุนสามมิติโครงสร้างเครือข่ายเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเหล่านี้. Liangjia Jie กล่าวว่าตามความเข้าใจนี้เป็นครั้งแรกเพื่อให้บรรลุ TF ปัจจุบันสูงเป็นพิเศษ ความหนาแน่นและวงจรชีวิตยาวกว่าลิเธียมโลหะขั้วลบและผู้ให้บริการสามมิติวัสดุที่เลือกยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพ. พวกเขาใช้ graphene เปล่าเครือข่ายสามมิติเป็นโครงกระดูกกลเงินเส้นลวดนาโนเครือข่ายสื่อกระแสไฟฟ้าเป็นโครงสร้างสองมิติต้นทุนต่ำเข้ากันได้กับการผลิตภาคอุตสาหกรรม เคลือบ - วิธีแห้งเย็นเตรียมความพร้อมของ nanowires เงินมีโครงสร้างหลายระดับ - graphene การสนับสนุนที่มีรูพรุนมิติและสนับสนุนลิเธียมโลหะลิเธียมโลหะคอมโพสิตวัสดุขั้วลบ
หลังจากการทดสอบความสามารถในการที่เฉพาะเจาะจงของลิเธียมโลหะคอมโพสิตวัสดุขั้วลบถึง 2573mAh / g; เซลล์สมมาตรทดสอบเป็นครั้งแรกที่ความหนาแน่นกระแสสูงมากที่ 40mAh / cm2 เรียกเก็บซ้ำ ๆ และออกมากกว่า 1,000 สัปดาห์และน้อยกว่า 120 มิลลิโวลต์ overpotential มันสามารถมองเห็นได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนโครงสร้างสามมิติของเวกเตอร์แบบหลายขั้นตอนแม้ภายใต้เงื่อนไขของการสูงสุดในปัจจุบันค่าใช้จ่ายและการปล่อยรอบลิเธียมโลหะขั้วลบจะยังคงประสบความสำเร็จในการยับยั้งการเจริญเติบโตของลิเธียมประสาทและการเปลี่ยนแปลงในปริมาณของอิเล็กโทรด