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सार सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफ़ेज़ (SEI) का निर्माण मुख्य रूप से ऑल-सॉलिड-स्टेट बैटरियों के समग्र प्रदर्शन को निर्धारित करता है। यहाँ, बॉन्ड-ब्रेकिंग डायनेमिक्स को गति देने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर काइनेटिक्स में सुधार करके इन सीटू (in situ) एक स्थिर LiF-LiBr समृद्ध SEI का निर्माण करने के लिए एक नए “कैरियर-कैटेलिटिक” एकीकृत डिज़ाइन का रणनीतिक रूप से उपयोग किया गया है। विशेष रूप से, Br-TPOM कंकाल की उच्च इलेक्ट्रॉन परिवहन क्षमता C−Br की ध्रुवीयता को बढ़ाती है, जिससे LiBr के उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। फिर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर काइनेटिक्स में वृद्धि TFSI − से C−F के टूटने को और बढ़ावा देती है जिससे LiF बनता है। अंत में, LiF और LiBr के इन सीटू सह-विकास तंत्र के माध्यम से समृद्ध लिथियम डाइहैलाइड के साथ स्थिर और समरूप कृत्रिम-SEI का निर्माण किया जाता है, जो Li-आयन परिवहन काइनेटिक्स को सुगम बनाता है और लिथियम जमाव व्यवहार को नियंत्रित करता है। प्रभावशाली रूप से, LiFePO 4 के साथ युग्मित PEO-Br-TPOM 1 C पर 81 % क्षमता प्रतिधारण के साथ 1000 से अधिक चक्रों में अल्ट्रा-लॉन्ग साइकिलिंग स्थिरता प्रदान करता है, जबकि पाउच सेल बाहरी दबाव की अनुपस्थिति में 0.2 C पर 145 mAh g −1 की प्रारंभिक डिस्चार्ज क्षमता के साथ 550 चक्रों के बाद 88 % उत्कृष्ट क्षमता प्रतिधारण बनाए रखते हैं। कठोर परिस्थितियों में भी, व्यावहारिक पाउच सेल 30 चक्रों में स्थिर विद्युत मात्रा पठार के साथ व्यावहारिक क्षमता प्रदर्शित करते हैं, जो ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में इसकी अनुप्रयोग क्षमता को दर्शाता है।
Zhou et al. (Thu,) ने इस प्रश्न का अध्ययन किया।