Litio reheguaumi ánodo metálico oguereko capacidad específica teórica yvatetereíva (3860 mA·bg) ha potencial electroquímico ijyvatevéva (-3.040 V (vs. SHE)), upévare ojehecha chupekuéra electrodo "santo grial" heta material electrodo rehegua apytépe. Umi batería metal litio rehegua apytépe oĩ umi batería litio-azufre ha litio-oxígeno rehegua. Umi batería litio-azufre rehegua oguereko peteĩ densidad energética haimete 2600 W·h/kg, ha umi batería litio-oxígeno rehegua katu oguereko peteĩ densidad energética haimete 3500 W·h/kg, haimete 7 ha 10 jey umi batería litio-iones jepiveguágui, peteĩteĩ. Upévare, umi batería metal de litio ojehecha peteîva umi sistema de almacenamiento energía prometedor ha candidato máximo sistema de batería generación oúvape, ogueraháva considerable atención. Ha katu pe problema dendrita de litio rehegua rupi, umi batería metal de litio ypykue ikatu ojeporu ciertos ámbitos especializados-pe añoite, ha oñembotapykue comercialización.
Umi batería de metal de litio recargable oñeinventa década de 1970 guive ha ojeporu hetaiterei reloj, calculadora ha ambue aparato electrónico-pe.

Umi batería metálica de litio ojepuru hetaiterei umi aparato eléctrico ha umi dispositivo médico portátil-pe. Ha katu ojejoko comercialización orekóva hikuái oîgui defecto metal de litio-pe. Oĩháicha Grupo 1 cuadro periódico-pegua, umi átomo litio rehegua oguereko peteĩ electron añoite icacha okápe, upévare chuguikuéra químicamente reactivaiterei operde pyaꞌe rupi ko electron. Oĩ jave en contacto peteĩ electrolito orgánico ndive, metal litio ojapo peteĩ película hérava interfaz electrolito sólido (SEI) ijyképe. Ko película rembiapo tenondegua ha e ojeipe a hagua pe metal litio rehegua electrolitogui, ani hagua oñembyaive pe litio. Ha katu, tuicha oñemoambue rupi volumen metal litio rehegua carga ha descarga aja, pe película SEI py’ỹi oñembyai. Pe superficie metal litio pyahu ojehechaukáva orreacciona jey electrolito ndive ojapo hagua petet película SEI pyahu. Ko proceso ndaha'éi omokyre'ÿva dendrita de litio okakuaa haguã umi grieta pukukue sino ikatu avei oike separador batería ryepýpe, omoheñóiva cortocircuito. Oiko jave cortocircuito, hetaiterei haku oñegenera batería ryepýpe, péva umi káso extremo-pe ikatu ogueru combustión térã explosión, tuicha ohypýiva rendimiento seguridad ha comercialización batería metal de litio. Avei, oñembohetavévo umi dendrita litio rehegua, ome e hetave oportunidad pe electrodo negativo oike hagua en contacto electrolito ndive, upéicha rupi ombopya e pe velocidad reacción lateral rehegua. Ko'ã proceso irreversible okonsuma umi material electrodo ha electrolito, omboguejýva densidad energética batería ha eficiencia coulombica. Ojeporu are rire, heta dendrita de litio oñemboty pe película SEI oñeforma pyahúvape, ndaikatúiva oparticipa umi reacción electroquímica normal-pe; simultáneamente, umi dendrita de litio hi'aguĩva sustrato-gui pya'e oñedescompone, omoheñóiva litio "omanóva", he'iséva ko porción litio-gui oiko electroquímicamente inactivo, tuicha omokangy rendimiento general batería-pe. Ko'ã 40 arýpe, tuicha oñemotenonde investigación ha simulación mecanismo de formación dendrita de litio.

Peteî estrategia ojehechavéva ojesuprimi haguã dendrita okakuaa ha'e oñembotuichave estabilidad ha consistencia capa interfaz electrolito sólido (SEI) superficie metal litio rehe omohenda composición electrolito ha omoîvo sustancia específica. Ha katu, metal litio ha e rupi termodinámicamente inestable umi aditivo orgánico-pe, ojejapo hagua petet capa de pasivación efectiva ijyképe petet ambiente electrolito líquido-pe, ha e petet desafíoiterei. Oñemohenda porã rire capa SEI, oñemoingévo polímero térã capa barrera sólida orekóva fuerza mecánica yvate ikatu avei ha'e peteî medio efectivo ohapejokóvo penetración dendrita separador-pe. Ko'ã método hembipotápe oime ohapejokóvo dendrita de litio ombyaíva separador omohenda porãvo propiedad mecánica capa SEI térã separador voi, pero nomboykéi fundamentalmente problema formación dendrita. Oĩramo jepe peteĩ tiempo ojesupera hag̃ua completo ko desafío, ha umi producto batería rehegua basado ánodo de metal litio--pe ndojeguerekói gueteri heta mercado-pe, umi investigador teóricamente opropone heta diseño conceptual batería metal litio rehegua, ohechaukáva potencial aplicación práctica-pe g̃uarã. Ko'ãva apytépe, umi batería litio-azufre rehegua oipurúva azufre material cátodo ramo ha umi batería litio-oxígeno rehegua oiporúva oxígeno material activo cátodo ramo, ogueraha tuicha atención oguerekógui ventaja ijojaha'ỹva ha ojehecha mokõi sistema celular opaite-célula oprometéva comercialmente. Umi batería litio-azufre rehegua oguereko densidad energía yvatetereíva (haimete 2600 W·kg) ha ojehechakuaa heta hendápe candidato prometedor ramo umi sistema de almacenamiento energía batería rehegua-generación oúvape g̃uarã. Tuichavéva, azufre elemental hetaiterei oĩ naturaleza-pe ha ndoikói tekohápe, omomba'eguasuvéva umi mba'e porã oguerekóva umi batería litio-azufre rehegua. Upévare, umi batería litio-azufre rehegua ohupyty atención mundial ko'ã arýpe.
Umi intermedio polisulfuro rehegua ojejapóva ojekarga ha ojedescarga jave umi batería azufre rehegua litio--gui ojedisuelve electrolito-pe ha ojegueraha electrodo negativo-pe.Upévare, pe supresión dendrita de litio rehegua oñecomplejave oíramo umi intermedio polisulfuro rehegua, ko ýte pe carga cátodo azufre rehegua tuicha jave. Umi polisulfuro ikatu oike pe película SEI-pe ha okorosiona pe metal de litio pyahu oĩva capa superficial guýpe, ha upéva ogueru pérdida de capacidad. Upévare, ojehapejoko hagua lanzadera polisulfuro rehegua oñeikoteve ndaha éi oñemyatyrõ hagua capacidad cátodo rehegua ojejapo jave batería litio-azufre rehegua añónte ha katu avei estabilidad película SEI rehegua ha ojehupyty hagua electrodo negativo ndoguerekóiva dendrita-. Oñeha'ã meme rupive, oñembosako'i heta método, umíva apytépe dominio limitador positivo ha adsorción, modificación electrolito ha diseño separador rehegua. Ha katu ko ã método ha eténte oñecentravéva osuprimi haguã lanzadera polisulfuro ha omoporãve haguã tasa de utilización cátodo azufre rehegua, osuprimi'ỹre directamente dendrita okakuaa ánodo metal de litio-pe. Pe batería litio-azufre rehegua rembiapo odepende pe ánodo metal litio rehegua ñeñangareko rehe. Pe efecto sinérgico opaichagua método de supresión dendrita okakuaa haguã ikatu ombopyaꞌe aplicación práctica umi batería litio-azufre rehegua.

Umi batería litio-oxígeno rehegua ha'e peteĩ batería tipo oiporúva oxígeno oúva aire-gui electrodo positivo ramo; sapy’ánte oñembohéra chupekuéra batería de aire litio-. Pe densidad energética teórica umi batería litio-oxígeno rehegua oguereko 3500 Wh/kg peve, ohasa mombyry umi batería iones de litio-ñemuha rehegua. Upévare, umi batería litio-oxígeno-gui oiko peteĩ avance revolucionario ámbito energía almacenamiento-pe, ogueraháva atención mundial ha ojehecha contendiente mbarete umi sistema de almacenamiento energía generación oúva-generación-pe.
Ojogua umi intermedio polisulfuro rehegua, oxígeno reticulación-electrodo positivo guive electrodo negativo metal de litio peve umi batería oxígeno litio-oxígeno rehegua ikatu ogueru degradación mbeguekatúpe metal litio superficie rehegua, upévagui osẽ descomposición electrolito ha formación LiOH ha LiCO3 carga aja. Upévare oñembosako i heta estrategia oñembogue hagua oxígeno reticulación-. Oĩháicha pe problema electrodo positivo rehegua, pe litio ñemboguejy ojejapóva dendrita okakuaa haguére ha oñembyaígui pe película de pasivación tuicha ohapejoko ojeporu haguã metal de litio umi batería de oxígeno recargable litio--pe. Umi estrategia oje e va ekue ojejoko hagua dendrita de litio okakuaa hagua ojepuru avei umi batería litio-oxígeno rehegua. Umi aditivo electrolito rehegua, modificación separador rehegua ha diseño electrodo negativo rupive, ikatu tuicha oñemyatyrõ rendimiento batería de litio rehegua.
