研討人員企圖處理這類疑問,向固態電解質內添加了陶瓷等別的資料。雖然固態電解質能處理電解液的易燃性疑問,但經測驗標明,這類資料的功能不太安穩,短路的頻率比預期高。
    據新研討標明,疑問在于此前的研討人員選錯了研討方向,他們旨在找尋一款可制作固態電解質的資料。他們以為資料的硬度(firmness)或剪切模量(shear modulus)將決定樹突(dendrites)是否會進入電解質。但據新剖析標明,外表的潤滑度才是該疑問的關鍵所在,電解質外表的纖細裂紋及劃痕將致使金屬物的積累。
    在發作電化學反響(electrochemical reaction)后,來自電解質的鋰(離子)將開端積累到其外表纖細瑕疵(包括:纖細的凹點、裂縫、劃痕)處。一旦鋰離子開端在瑕疵處構成積累,這一狀況將會繼續下去。令人感到驚訝的是,積累物是從樹突的尖端開端,而非從其基部開端,進而致使固態積累物的構成,就像是用個楔子,將裂紋挖得更寬。
    這標明研討人員需要將研討重心放在提高固態電解質外表的潤滑度,這么或將消除或極大地削減電池固態電解質樹突的生成數量。為防止發生易燃疑問,或許將來還會選用固態鋰金屬電極。此外,該舉措或將使鋰離子電池的能量密度翻番。
    樹突的構成將致使短路毛病,該疑問一度變成鋰電池的技能難題。
 
固態電解質 固態鋰金屬電極
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