بهبود سلولهای دندریت لیتیوم فلزی
با اضافه کردن مقدار کمی هگزافلوروفسفات لیتیوم به یک الکترولیت با پایه iTFSI-LiBOB میتوان باطریهایی با قابلیت شارژ سریعتر و با ثباتتری ساخت. مشکل اصلی باطریهای لیتیوم فلزی الکترولیتهای حامل لیتیوم با آندهای لیتیومی واکنش داده و دندریت را بر روی سطح آند رشد میدهند. الکترولیتهای جدید مقدار بسیار ناچیزی سلول دندریت تولید میکنند. مشکل اصلی این باطریها در ولتاژ بالا است که کارایی مناسبی ندارند. در ولتاژهای بالا لایه اضافه شده به الکترولیت در واکنشهای جانبی از بین میرود. برای مطالعه بیشتر به اینجا مراجعه کنید.
یک مسیر مناسب برای ساخت اپتو-الکترونیک مبتنی بر گرافن
هدف اصلی بهره برداری از دانههای گرافن متصل به ساختار میکروفلوئیدیک است که این ساختار میتواند با مدارهای فتونیک CMOS همراه شود. کلید اصلی نگه داشتن میکروفلوئیدیکها با اندازهگیری چگونگی پراکندگی تکهها با استفاده از تکنیک طیف سنجی رامان(RAMAN) است. به منظور بهبود حساسیت در طیف رامان، کانالهای مایع در طول موجی خاص طراحی شده است. برای مطالعه بیشتر به اینجا مراجعه کنید.
الکترولیتهای شیشهای
الکترولیتهای شیشهای جامد میتواند کلید دستیابی به کارایی بالا در باطریها باشد. این الکترولیتها میتوانند در تمام سلولهای باطری جامد غیر قابل احتراق با طول عمر بالا مورد استفاده قرار گیرد. باطریهای با تراکم و سرعت شارژ و دشارژ بالا نیز میتوانند از الکترولیتهای شیشهای استفاده کنند.
هزینه، امنیت، میزان انرژی بالا و تعداد دفعات شارژ و دشارژ مشکل بحرانی برای اتومبیلها است. با این کشف میتوان گفت مشکلات ذاتی استفاده از این اتومبیلها رفع شده است. این الکترولیت در ۲۰- درجه سانتیگراد همچنان رسانا است باید گفت که اولین بار است که میتوان باطری تمام جامد با توان کارایی در دمای زیر ۶۰ درجه سانتیگراد را داشت. برای مطالعه بیشتر به اینجا مراجعه کنید.