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लिथियम मेटल बैटरी ऊर्जा भंडारण में उच्च ऊर्जा घनत्व के कारण महान संभावना दिखाती हैं। फिर भी, पारंपरिक तरल इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक स्थिर ठोस इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस (SEI) बनाना और डेंड्राइट वृद्धि को रोकना मुश्किल है। ठोस और जेल इलेक्ट्रोलाइट को डेंड्राइट वृद्धि को रोकने के लिए आशाजनक उम्मीदवार माना जाता है, जबकि वे अभी भी कम आयनिक चालकता और असंगत इंटरफेस द्वारा सीमित हैं। इस प्रकार, एक डुअल-नमक (LiTFSI-LiPF6) जेल पॉलिमर इलेक्ट्रोलाइट (GPE) को 3डी क्रॉस-लिंक्ड पॉलिमर नेटवर्क के साथ डिज़ाइन किया गया है ताकि इन समस्याओं का समाधान किया जा सके। इन-सिटू पॉलिमराइजेशन विधि का उपयोग करके निर्मित 3डी संरचना में डुअल नमक पेश करके, 3डी-GPE उच्च आयनिक चालकता (कमरे के तापमान पर 0.56 mS cm-1) प्रदर्शित करता है और लिथियम मेटल सतह पर एक मजबूत और चालक SEI बनाता है। परिणामस्वरूप, 3डी-GPE का उपयोग करने वाली लिथियम मेटल बैटरी डेंड्राइट वृद्धि को काफी कम कर सकती है और 300 चक्रों के बाद 87.93% क्षमता बनाए रख सकती है। यह कार्य लिथियम मेटल बैटरियों के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स डिज़ाइन करने का एक आशाजनक तरीका प्रदर्शित करता है।
Fan et al. (Fri,) ने इस प्रश्न का अध्ययन किया।
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