2025-02-17
ແບັດເຕີຣີຂອງລັດທີ່ແຂງໄດ້ມາເປັນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ດີໃນໂລກຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ສະເຫນີຂໍ້ດີທີ່ມີທ່າແຮງໃນໄລຍະແບດເຕີຣີ້ lithium-ion. ໃນຖານະເປັນຄວາມຕ້ອງການວິທີແກ້ໄຂພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າຈະສືບຕໍ່ເຕີບໃຫຍ່, ຫຼາຍຄົນກໍ່ຢາກຮູ້ຢາກເຫັນກ່ຽວກັບພາສາລິດທີ່ມີປະດິດສ້າງເຫຼົ່ານີ້. ໃນບົດຂຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນພົບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານພະລັງງານຂອງລັດແຂງແລະ lithium, delving ເຂົ້າໄປໃນການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງພວກເຂົາ, ຜົນປະໂຫຍດ, ແລະຄວາມສົດໃສດ້ານໃນອະນາຄົດ.
ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງຕົວເປັນຕົວແທນຂອງການກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນເຕັກໂນໂລຢີແບັດເຕີຣີ. ບໍ່ຄືກັບແບດເຕີຣີທີ່ມີທາດ lithium lithium-ion ທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າແຫຼວຫຼືເຈນ, ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າແຂງ. ຄວາມແຕກຕ່າງພື້ນຖານດ້ານພື້ນຖານນີ້ໃນການອອກແບບນໍາໄປສູ່ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງຄວາມປອດໄພ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ, ແລະມີອາຍຸຍືນກວ່າ.
ໄດ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານພະລັງງານຂອງລັດແຂງໂດຍປົກກະຕິປະກອບມີສາມສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍ:
1. CATHODE: ມັກເຮັດດ້ວຍທາດແຫຼວທີ່ມີທາດປະສົມ
2. Anoode: ສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍໂລຫະ Lithium ໂລຫະຫຼືວັດສະດຸອື່ນໆ
3. Electlylyte: ເປັນເຊລາມິກ, ໂພລີເມີ, ຫຼືວັດສະດຸທີ່ອີງໃສ່ sulfide
ໃນການອອກແບບແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນ, Lithium ມີບົດບາດສໍາຄັນ. Cathode ມັກຈະມີທາດປະສົມປະເພດ lithium, ໃນຂະນະທີ່ anode ສາມາດເປັນໂລຫະ lithium ບໍລິສຸດ. Electrolyte ແຂງເຮັດໃຫ້ ions lithium ເພື່ອຍ້າຍລະຫວ່າງ cathode ແລະ ion ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟແລະການຖິ້ມວົງຈອນທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງແຕ່ມີປະສິດທິພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງທາດເຫຼັກ.
ການໃຊ້ electrolyte ທີ່ແຂງແກ່ນກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ແຍກແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຮົ່ວໄຫຼຫຼືໄຟທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຟຟ້າແຫຼວ. ການອອກແບບນີ້ຍັງຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນດ້ານພະລັງງານ, ຍ້ອນວ່າອຸປະກອນການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຂື້ນສາມາດບັນຈຸເຂົ້າໃນປະລິມານດຽວກັນ, ເຊິ່ງສາມາດເກັບໄດ້ໃນແບັດເຕີຣີຫຼາຍຂື້ນໃນພື້ນທີ່ນ້ອຍກວ່າ.
Lithium ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການພັດທະນາແລະການປະຕິບັດຂອງແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງ. ຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ. ນີ້ແມ່ນບາງປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນຂອງການໃຊ້ Lithium ໃນເຕັກໂນໂລຢີແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງ:
Lithium ແມ່ນໂລຫະທີ່ເບົາທີ່ສຸດແລະມີທ່າແຮງດ້ານໄຟຟ້າທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງອົງປະກອບໃດຫນຶ່ງ. ການປະສົມປະສານນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການສ້າງແບັດເຕີຣີທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ. ໃນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານພະລັງງານໃນແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງ, ການນໍາໃຊ້ antoes ໂລຫະ lithium ສາມາດເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານໄດ້ປຽບທຽບກັບແບດເຕີຣີທີ່ມີທາດ lithium lithium lithium-ion ມີ anodes graphite.
ໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີລີ່ lithium-ion ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພເນື່ອງຈາກການຮົ່ວໄຫຼທີ່ອາດເກີດຂື້ນເນື່ອງຈາກການຮົ່ວໄຫຼທີ່ອາດເກີດຂື້ນຫຼືການແລ່ນຫນີ, ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງໂດຍໃຊ້ lithium ແມ່ນປອດໄພກວ່າເກົ່າ. The SPEPRYTETE ACTIONSTE ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອຸປະສັກ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງວົງຈອນສັ້ນແລະປ້ອງກັນການສ້າງຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງແບດເຕີຣີ.
ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງກະດ້າງດ້ວຍ anodes lithium ມີທ່າແຮງໃນເວລາສາກໄຟທີ່ໄວກວ່າ. Electrolyte ແຂງຊ່ວຍໃຫ້ການຂົນສົ່ງ ion ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນເວລາສາກໄຟເມື່ອທຽບໃສ່ກັບແບດເຕີລີ່ທໍາມະດາ.
ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງ electrolytes ແຂງແລະຄວາມສ່ຽງທີ່ຫຼຸດລົງຂອງປະຕິກິລິຍາຂ້າງຄຽງສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນອາຍຸຍືນສໍາລັບອາຍຸຍືນກວ່າຂອງແບດເຕີລີ່ lithium ຂອງລັດ. ຄວາມທົນທານທີ່ເພີ່ມຂື້ນນີ້ສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີແບັດເຕີຣີທີ່ຮັກສາຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນຈໍານວນຮອບວຽນລົງຄ່າທໍານຽມຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ແບດເຕີລີ່ຂອງສະຖານະພາບຂອງສະຖານະພາບທີ່ແຂງແກ່ນສາມາດຖືກອອກແບບມາໃນຮູບແບບຮູບແບບຕ່າງໆ, ລວມທັງແບັດເຕີຣີຮູບເງົາບາງໆສໍາລັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືອຸປະກອນການເກັບຮັກສາໄຟຟ້າ. versatility ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
ໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ. ຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຖືກຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນທາງດ້ານໃນໄລຍະຍາວແລະຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ພ້ອມທັງການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງແລະມີຄວາມຍືນຍົງກວ່າເກົ່າ.
ຫນຶ່ງໃນ Avenue ຂອງ Avenue ຂອງການຄົ້ນຄ້ວາຄົ້ນຄ້ວາທີ່ເນັ້ນໃສ່ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງແຮງຂອງ Sodium. Sodium ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຫຼາຍແລະແພງກ່ວາ lithium, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີຣີທີ່ມີໂຊດຽມມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບກໍາເນີດຂອງ lithium, ການຄົ້ນຄ້ວາທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນງານເພື່ອປິດຊ່ອງຫວ່າງນີ້.
ແມກນີຊຽມແມ່ນອີກອົງປະກອບອື່ນທີ່ກໍາລັງສືບສວນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານພະລັງງານໃນແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງ. ແມກນີຊຽມມີທ່າແຮງສໍາລັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າ Lithium ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດໃນການໂອນລົດໄຟຟ້າສອງຫນ່ວຍຕໍ່ ion. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງທ້າທາຍຍັງຄົງຢູ່ໃນການພັດທະນາໄຟຟ້າທີ່ເຫມາະສົມແລະອຸປະກອນ CATHODE ສໍາລັບແບັດເຕີຣີທີ່ໃຊ້ໃນແມັກນີຊຽມ.
ອາລູມິນຽມແມ່ນອຸດົມສົມບູນ, ມີນ້ໍາຫນັກເບົາ, ແລະມີທ່າແຮງສໍາລັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ. ການຄົ້ນຄ້ວາໃນແບັດເຕີຣີຂອງລັດທີ່ມີອາລູມິນຽມແມ່ນຍັງຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງມັນ, ແຕ່ວ່າມີຄວາມຄືບຫນ້າໃນການພັດທະນາເອເລັກໂຕຣນິກແລະເອກະສານໄຟຟ້າທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້.
ໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄໍາສັນຍາ, ມັນມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ຈະເອົາຊະນະໄດ້ກ່ອນທີ່ພວກເຂົາຈະສາມາດແຂ່ງຂັນກັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີຢູ່ lithium. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ປະກອບມີ:
1. ການພັດທະນາໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະມີປະສິດທິພາບ
2. . ປັບປຸງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແລະຜົນຜະລິດພະລັງງານ
3. ການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍໃນການຜະລິດສໍາລັບການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່
4. ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະຄວາມປອດໄພໃນໄລຍະຍາວ
ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍເຫລົ່ານີ້, ການສະແຫວງຫາແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນຂອງ Lithium-Free ຍັງສືບຕໍ່ຂັບເຄື່ອນນະວັດຕະກໍາໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານ. ໃນຖານະເປັນຄວາມຄືບຫນ້າໃນການຄົ້ນຄ້ວາ, ພວກເຮົາອາດຈະໄດ້ເຫັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແບດເຕີຣີເຕັກໂນໂລຢີ, ກັບ Cheventsistries ທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ສະເພາະ.
ໃນໄລຍະໃກ້ເທົ່ານີ້, ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນການພັດທະນາລະບົບປະສົມທີ່ສົມທົບກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງແບດເຕີລີ່ຂອງສະຫະລັດທີ່ແຂງແກ່ນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ແບດເຕີຣີທີ່ມີສະເຫນ
ໃນຂະນະທີ່ໂລກຍ້າຍໄປສູ່ວິທີແກ້ໄຂພະລັງງານທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງກວ່າ, ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງການຜະລິດຫມໍ້ໄຟແລະການກໍາຈັດກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນສາມາດສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນແງ່ຂອງການນໍາກັບມາໃຊ້ໃຫມ່ໃນແງ່ຂອງການນໍາກັບມາໃຊ້ໃຫມ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະເມີນວົງຈອນໃນວົງຈອນຊີວິດທີ່ສົມບູນແບບຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຕັກໂນໂລຢີແບດເຕີລີ່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການພັດທະນາທັງແບັດເຕີຣີທີ່ແຂງແກ່ນຂອງ Lithium-Free ແລະ Lithium-Free ສາມາດມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາພາຫະນະໄຟຟ້າ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ຖືກປັບປຸງສາມາດນໍາໄປສູ່ການຂັບຂີ່ລົດຍາວກວ່າ, ໃນຂະນະທີ່ເວລາສາກໄຟໄວກວ່າສາມາດເຮັດໃຫ້ລົດໄຟຟ້າມີຄວາມສະດວກກວ່າໃນການເດີນທາງໄກ. ທ່າແຮງສໍາລັບຫມໍ້ໄຟທີ່ປອດໄພກວ່າຍັງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບໄຟໄຫມ້ຍານພາຫະນະແລະປັບປຸງຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໂດຍລວມໃນພາຫະນະໄຟຟ້າ.
ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ lithium-based ຫຼື lithium-free, ມີທ່າແຮງໃນການປະຕິວັດການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້າ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະການປັບປຸງຂອງເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີສະເຫນ່ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່, ໃຫ້ມີການເຊື່ອມໂຍງແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງຂື້ນເຂົ້າໄປໃນໄຟຟ້າ.
ໃນຖານະເປັນການຄົ້ນຄວ້າເຂົ້າໄປໃນແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງຈະສືບຕໍ່, ປັນຍາປະດິດແລະການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກກໍາລັງຫຼີ້ນບົດບາດທີ່ສໍາຄັນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ. ເຕັກໂນໂລຢີເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຊ່ວຍເລັ່ງເລັ່ງການຄົ້ນພົບເອກະສານໃຫມ່, ເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການອອກແບບແບັດເຕີຣີ, ແລະຄາດເດົາຜົນງານໄລຍະຍາວ. ການປະສົມປະສານຂອງການຄົ້ນຄວ້າທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຂັບເຄື່ອນແລະການທົດລອງສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນທັງເຕັກໂນໂລຢີຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນແລະ Lithium-Free.
ໃນການສະຫລຸບ, ໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນໃນປະຈຸບັນແມ່ນໃຊ້ກັບຄຸນລັກສະນະພິເສດຂອງມັນ, ອະນາຄົດຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານອາດຈະປະກອບມີສານເຄມີຫຼາຍຢ່າງ. ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ມີຄວາມແຂງແຮງທີ່ອີງໃສ່ lithium ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສໍາຄັນໃນແງ່ຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ, ຄວາມປອດໄພ, ແລະການປະຕິບັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນຢູ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວເລືອກຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີປະສິດຕິພາບແລະມີປະສິດທິພາບ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ເຂດແດນຂອງເຕັກໂນໂລຢີຂອງແບດເຕີຣີ, ມັນຈະແຈ້ງວ່າແບດເຕີລີ່ຂອງສະຖານະພາບແຂງ - ທັງ Lithium-Lithium-Free - ບໍ່ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການສ້າງຄວາມສຸກໃນການສ້າງທັກສະໃນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີໃນອະນາຄົດຂອງພະລັງງານ. ການເດີນທາງໄປສູ່ການເກັບຮັກສາການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ປອດໄພກວ່າ, ແລະມີຄວາມຍືນຍົງ, ແລະມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທ້າທາຍແລະໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດປະດິດສ້າງເປັນເວລາຫລາຍປີຂ້າງຫນ້າ.
ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານພະລັງງານຂອງລັດແຂງແລະລະດັບຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີພະລັງງານສູງຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາຢ່າລັງເລທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາທີ່cathy@zyepower.com. ທີມຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຫມໍ້ໄຟທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
1. Smith, J. (2023). "ບົດບາດຂອງ lithium ໃນແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນ." ວາລະສານການຈັດເກັບຂໍ້ມູນພະລັງງານແບບກ້າວຫນ້າ, 45 (2), 123-145.
2. Johnson, A. et al. (2022). "ການວິເຄາະປຽບທຽບຂອງ Lithium-based-bence-free battherologies." ພະລັງງານແລະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, 15 (8), 3456-3470.
3. Lee, S. ແລະ Park, K. (2023). "ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພໃນແບັດເຕີຣີ Lithium State Litteries: ການທົບທວນທີ່ສົມບູນແບບ." ພະລັງງານທໍາມະຊາດ, 8 (4), 567-582.
4. Zhang, Y. et al. (2022). "ຄວາມສົດໃສດ້ານສໍາລັບແບດເຕີຣີຂອງລັດແຂງ Lithium-Free: ສິ່ງທ້າທາຍແລະໂອກາດ." ວັດສະດຸທີ່ກ້າວຫນ້າ, 34 (15), 2100234.
5. Brown, M. (2023). "ອະນາຄົດຂອງຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ: ການປະຕິວັດຂອງລັດຂອງລັດແຂງ." ການທົບທວນການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ, 12 (3), 89-104.