매립형 계면 구조와 배터리 성능
충전식 배터리 성능 저하는 종종 매립형 계면 및 계면상에 의해 발생하지만, 그 기능은 주로 공간 평균 조성, 표면 민감 측정 또는 셀 수준 전기화학적 반응을 통해 추론됩니다. 본 관점에서는 계면을 인접한 상 간의 기하학적 경계로, 계면상을 인접한 벌크 상과 조성 또는 구조가 다른 유한 두께 영역으로 정의합니다. 본 연구는 FIB(집중 이온 빔) 방식이나 배터리 화학에만 국한하지 않고, 아키텍처 중심의 증거 기반 프레임워크를 채택하여 세 가지 유형의 매립형 계면 구조를 비교합니다. 여기에는 엔지니어링된 입자 코팅, 전기화학적으로 생성된 고체 전해질 계면상(SEI) 및 양극-전해질 계면상(CEI) 영역과 리튬 금속 증착물, 그리고 전고체 배터리 내 고체-고체 접촉이 포함됩니다. 각 유형에 대해 형성 경로와 요구되는 기능은 두께 분포, 측면 연속성, 기공 또는 틈새 토폴로지, 화학적 기울기, 접촉 면적, 접촉 유지 등 공간적 기술자와 연관됩니다. FIB 기반 단면 분석, 단층 촬영 및 상관 분광법은 공통 공간 프레임 내에서 형태, 화학 및 접촉 기하학을 기록할 수 있습니다. 그러나 이러한 기술은 이온 전도도, 전자 누설, 접착 에너지 또는 국부 반응 속도를 직접 측정하지는 못합니다. 따라서 기능적 속성 부여를 위해서는 상호 보완적인 전기화학, 분광학, 모델링, 시간적 관찰 및 대표 샘플링이 필요합니다. 세 가지 유형 모두에서 내구성 있는 계면 기능은 처리, 사이클링 및 저장 과정에서 공간적으로 연속적이고 기계적으로 실행 가능한 화학 선택적 수송 경로에 달려 있습니다.