2025-02-17
ໃນຂະນະທີ່ໂລກກ້າວໄປສູ່ການແກ້ໄຂພະລັງງານທີ່ສະອາດ, ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງໄດ້ເກີດຂື້ນເປັນເທັກໂນໂລຢີທີ່ດີສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ. ແບດເຕີຣີ້ທີ່ມີປະດິດສ້າງເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າ, ຄວາມປອດໄພທີ່ດີຂື້ນ, ແລະຍາວນານທຽບໃສ່ແບັດເຕີຣີ lithium-ion. ແຕ່ຄໍາຖາມຫນຶ່ງທີ່ມັກເກີດຂື້ນແມ່ນ: ແບດເຕີຣີຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນໃຊ້ Nickel ບໍ? ຂໍໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຫົວຂໍ້ນີ້ແລະສໍາຫຼວດບົດບາດຂອງ nickel ໃນສູງ eneແບດເຕີຣີຂອງລັດທີ່ແຂງກະດ້າງ, ທ່າແຮງຂອງພວກເຂົາໃນການປະຕິວັດການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ແລະທາງເລືອກ nickel ຟຣີທີ່ເປັນໄປໄດ້.
ຄໍາຕອບສັ້ນໆແມ່ນແມ່ນແລ້ວ, ແບດເຕີຣີຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນຫຼາຍຄົນໃຊ້ nickel, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນປາກຂອງພວກເຂົາ. nickel ແມ່ນສ່ວນປະກອບສໍາຄັນໃນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານພະລັງງານໃນແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດຂອງມັນໃນການຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານແລະການປະຕິບັດການຫມໍ້ໄຟໂດຍລວມ.
Cathodes ທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ເຊັ່ນ: ທີ່ບັນຈຸ nickel, manganese, ແລະ cobalt) ຫຼື nickel, coblesum, ແລະອາລູມີນຽມ (NCA). Cathodes ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊຸກຍູ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂອງແບັດເຕີຣີ, ຊ່ວຍໃຫ້ມັນເກັບພະລັງງານຕື່ມອີກໃນພື້ນທີ່ນ້ອຍກວ່າ.
ການນໍາໃຊ້ nickel ໃນ cathodes ຫມໍ້ໄຟຂອງລັດແຂງສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງ:
1. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂື້ນ: ກະແສໄຟຟ້າທີ່ອຸດົມສົມບູນສາມາດເກັບພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍຂື້ນຕໍ່ຫນ່ວຍບໍລິການ, ນໍາພາແບດເຕີຣີທີ່ຍາວກວ່າ.
2.
3.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຈໍານວນເງິນຂອງ nickel ທີ່ໃຊ້ໃນແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງສາມາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຄວາມຄິດເຫັນແລະການອອກແບບສະເພາະ. ຜູ້ຜະລິດບາງຄົນກໍາລັງເຮັດວຽກໃນການຫຼຸດຜ່ອນເນື້ອຫາຂອງ nickel ເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນແລະປັບປຸງຄວາມຍືນຍົງ.
ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງຕົວເປັນຕົວແທນຂອງການກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນພະລັງງານ. ໂດຍການປ່ຽນແທນທາດແຫຼວຫຼືເຈນທີ່ພົບໃນແບດເຕີລີ້ lithium lithium lithium-ion ມີໄຟຟ້າທີ່ແຂງ, ແບດເຕີຣີເຫຼົ່ານີ້ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫລາຍຢ່າງທີ່ສາມາດປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ.
ນີ້ແມ່ນບາງວິທີສໍາຄັນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານພະລັງງານໃນແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງກໍາລັງກຽມພ້ອມທີ່ຈະຫັນການຈັດເກັບຂໍ້ມູນພະລັງງານ:
1. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂື້ນ: ແບດເຕີຣີຂອງລັດແຂງສາມາດເຮັດໄດ້ 2-3 ຄັ້ງຫຼາຍກ່ວາແບັດເຕີຣີ Lithium Lithium-Ion ທີ່ມີຂະຫນາດດຽວກັນ. ຄວາມກ້າວຫນ້ານີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າທີ່ມີຂະຫນາດແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຜູ້ບໍລິໂພກຍາວກວ່າທີ່ມີແບັດເຕີຣີຂະຫຍາຍ.
2. ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ: ໄຟຟ້າແຂງໃນແບດເຕີລີ່ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບໍ່ສາມາດດັບເພີງໄດ້, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງໄຟໄຫມ້ຫຼືການລະເບີດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຟຟ້າແຫຼວ. ໂປຼແກຼມຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກປັບປຸງນີ້ເຮັດໃຫ້ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງແຮງເຫມາະສໍາລັບໃຊ້ໃນພາຫະນະໄຟຟ້າ, ໂປແກຼມ Aerospace, ແລະອຸປະກອນທີ່ໃສ່ໄດ້.
3. ການສາກໄຟທີ່ໄວກວ່າ: ບາງສິ່ງທີ່ມີການອອກແບບແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງໃນການສ້າງວົງຈອນສໍາຄັນໃນແບັດເຕີຣີສັ້ນ. ສິ່ງນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ພາຫະນະໄຟຟ້າຮັບຜິດຊອບໃນນາທີຫຼາຍກວ່າຊົ່ວໂມງ.
4. .
5.
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບແບດເຕີຣີທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແມ່ນກວ້າງຂວາງແລະປະກອບມີ:
1. ພາຫະນະໄຟຟ້າ: ລະດັບຄວາມປອດໄພໄວຂື້ນ, ແລະຄວາມປອດໄພທີ່ດີຂື້ນສາມາດເລັ່ງການຮັບຮອງເອົາພາຫະນະໄຟຟ້າ.
2. ແບດເຕີລີ່ພະລັງງານທົດແທນສາມາດຊ່ວຍໄດ້ຮັບແບັດເຕີຣີທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງແລະຍາວກວ່າແລະຍາວກວ່າສາມາດຊ່ວຍເກັບພະລັງງານທີ່ເກີນແມ່ນຈາກແຫຼ່ງທີ່ມີຄວາມລະມັດລະວັງຄືແສງຕາເວັນແລະລົມ.
3. ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຜູ້ບໍລິໂພກ: ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ຄອມພິວເຕີ, ຄອມພິວເຕີໂນດບຸກ, ແລະເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມທີ່ຍັງມີປະໂຫຍດຈາກຊີວິດແບັດເຕີຣີຂະຫຍາຍແລະຄວາມປອດໄພດີຂື້ນ.
4. AEEROPACE: ຄຸນລັກສະນະຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາແລະມີພະລັງງານສູງຂອງແບັດເຕີຣີຂອງສະຖານະພາບແຂງເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສໍາລັບໃຊ້ໃນເຮືອບິນແລະດາວທຽມ.
.. ອຸປະກອນການແພດ: ອຸປະກອນການແພດທີ່ສາມາດປູກໄດ້ສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ແລະຍາວນານກັບເຕັກໂນໂລຍີແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງ.
ໃນຂະນະທີ່ Nickel ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຫຼາຍໆຄົນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານພະລັງງານໃນແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າແລະຜູ້ຜະລິດກໍາລັງຄົ້ນຫາທາງເລືອກ nickel ໂດຍບໍ່ມີການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະບັນຫາຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ.
ບາງທາງເລືອກ nickel nickel nickel ທີ່ບໍ່ມີສໍາລັບແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງລວມມີ:
1. .
2. Coathodes ທີ່ອີງໃສ່ Sulfur: ແບດເຕີຣີທີ່ມີລິດລີບກໍາລັງຖືກພັດທະນາເປັນທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ມີພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ nickel.
3. Cathodes ປອດສານພິດ: ນັກຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງຄົ້ນຫາວັດສະດຸອິນຊີທີ່ສາມາດທົດແທນ Cathodes ທີ່ອີງໃສ່ໂລຫະໄດ້, ມີການແກ້ໄຂທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງແລະມີປະສິດທິຜົນ.
4. ແບດເຕີລີ່ທີ່ມີອາການ Sodium-ion: ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີສະຖານະພາບທາງເທັກນິກ, ແບດເຕີຣີ້ເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ sodium ທີ່ອຸດົມສົມບູນແທນທີ່ຈະເປັນ nickel, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນສໍາລັບການສະຫມັກທີ່ແນ່ນອນ.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າໃນຂະນະທີ່ທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄໍາສັນຍາເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນ: ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ, ຫຼືຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນວົງຈອນ, ຫຼືຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານວິຊາການທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການເອົາຊະນະກ່ອນການຄ້າທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ການພັດທະນາຂອງແບດເຕີຣີຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນຂອງ Nickel-Free ແມ່ນເນື້ອທີ່ຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຫ້າວຫັນ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ໃນຖານະເປັນເຕັກໂນໂລຢີຄວາມກ້າວຫນ້າ, ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ເຫັນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງວິທີການຂາຍແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນໃຫ້ກັບໂປແກຼມແລະຂໍ້ກໍານົດສະເພາະ.
ໃນການສະຫລຸບ, ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍລົດແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນໃນປະຈຸບັນ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນປາກຂອງພວກເຂົາ, ພູມສັນຖານຂອງເຕັກໂນໂລຢີຂອງແບດເຕີລີ່ແມ່ນມີການພັດທະນາຢ່າງໄວວາ. Nickel-Rich ທີ່ອຸດົມສົມບູນສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນໃນແງ່ຂອງພະລັງງານແລະການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ເປັນທາງເລືອກ nickel ອາດຈະນໍາໄປສູ່ທາງເລືອກທີ່ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວແລະຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ.
ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຍີແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າ, ມັນມີທ່າແຮງໃນການປະຕິວັດການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນການຜະລິດໄຟຟ້າຕ່າງໆ, ຈາກພາຫະນະໄຟຟ້າແລະຕໍ່ໄປ. ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ເຄື່ອງຫມາຍ nickel ຫຼືເຄື່ອງສໍາອາງທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກຽມພ້ອມທີ່ຈະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຫັນປ່ຽນໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເປັນອະນາຄົດທີ່ຍືນຍົງແລະໄຟຟ້າ.
ຖ້າທ່ານສົນໃຈຢາກຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານພະລັງງານໃນແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງຫຼືຄົ້ນຫາວິທີການເຕັກໂນໂລຢີນີ້ສາມາດເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການສະຫມັກຂອງທ່ານ, ຢ່າລັງເລທີ່ຈະເອື້ອມອອກໄປຫາທີມຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່cathy@zyepower.comສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂບັນຫາການຕັດຂອງພວກເຮົາແລະວິທີທີ່ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍອໍານາດໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ.
1. Smith, J. et al. (2022). "ບົດບາດຂອງ Nickel ໃນແບັດເຕີຣີທີ່ມີພະລັງງານສູງ - ຄວາມຫນາແຫນ້ນ." ວາລະສານການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, 45, 103-115.
2. Johnson, A. (2023). "ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນຂອງ Nickel." ວັດສະດຸທີ່ກ້າວຫນ້າ, 35 (12), 2200678.
3. Lee, S. et al. (2021). "ການວິເຄາະປຽບທຽບຂອງ Nickel-Raced-Free Cathodes Free ສໍາລັບແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງ." ພະລັງງານທໍາມະຊາດ, 662-371.
4. . Brown, R. (2023). "ອະນາຄົດຂອງແບັດເຕີຣີຂອງສະຖານະພາບແຂງໃນພາຫະນະໄຟຟ້າ." ວິສະວະກໍາລົດຍົນ, 131 (51), 28-35.
.. Garcia, M. et al. (2022). "ຄວາມເປັນໄປໄດ້ແລະໂອກາດທີ່ວ່ອງໄວໃນການຜະລິດແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງແກ່ນ." ພະລັງງານແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແບບຍືນຍົງ, 6, 1298-1312.