2025-02-17
ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງຕົວເປັນຕົວແທນຂອງການປະຕິວັດ LEAP ໃນເຕັກໂນໂລຢີການເກັບຮັກສາພະລັງງານ, ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງໃນໄລຍະແບດເຕີຣັຍ lithium-ion. ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ມີນະວັດຕະກໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນກຽມພ້ອມທີ່ຈະຫັນປ່ຽນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ, ຕັ້ງແຕ່ພາຫະນະໄຟຟ້າໄປໃຊ້ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຜູ້ບໍລິໂພກ. ໃນຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານພະລັງງານໃນແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງ, ຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງພວກເຂົາ, ແລະຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ພວກເຂົາເປີດໃຊ້.
ຢູ່ທີ່ຫຼັກຂອງມັນ, ແບດເຕີຣີຂອງລັດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກແບດເຕີຣີທໍາມະດາໃນດ້ານຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ: electrolyte. ໃນຂະນະທີ່ແບດເຕີຣີ້ Lithium Lithium Lithium Lithium ໃຊ້ໄຟຟ້າແຫຼວຫຼືເຈນ, ແບດເຕີຣີຂອງລັດແຂງທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າແຂງ. ການປ່ຽນແປງພື້ນຖານນີ້ໃນການອອກແບບນໍາໄປສູ່ການອອກແບບຫຼາຍຢ່າງໃນຫລາຍຂໍ້ໄດ້ປຽບ:
1. ຄວາມປອດໄພທີ່ດີຂື້ນ: Electrolyte ແຂງແຮງກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງຂອງການຮົ່ວໄຫຼແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການແລ່ນຫນີຄວາມຮ້ອນ, ເຮັດໃຫ້ແບດເຕີລີ່ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍ.
2. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານເພີ່ມຂື້ນ:ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານພະລັງງານໃນແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງສາມາດເກັບພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍໃນພື້ນທີ່ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂອງແບດເຕີຣີ lithium lithium-ion ປະຈຸບັນ.
3. ສະຖຽນລະພາບທີ່ດີຂື້ນ: Electrolytes ແຂງແມ່ນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫນ້ອຍແລະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງໃນທົ່ວລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງແລະອາຍຸຍືນ.
4. ການສາກໄຟທີ່ໄວກວ່າ: ການອອກແບບທີ່ແຂງຂອງລັດຊ່ວຍໃຫ້ມີການໂອນເງິນຢ່າງໄວວາ, ການຫຼຸດຜ່ອນເວລາສາກໄຟຢ່າງໄວວາ.
5. Lifespan ຂະຫຍາຍອອກມາ: ດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດຜ່ອນເວລາ, ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງສາມາດທົນກັບຮອບວຽນລົງຂາວ, ຍາວກວ່າຄູ່ຮ່ວມງານຂອງແຫຼວ.
ສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງແມ່ນມີສາມສ່ວນປະກອບຕົ້ນຕໍ:
1. CATHODE: ໂດຍປົກກະຕິເຮັດຈາກທາດປະສົມຂອງທາດ lithium ເຊັ່ນ: ການຜຸພັງ lithium cobalt oxphate ຫຼືຟອສເຟຍທາດເຫຼັກ.
2. Electlyte ແຂງ: ສິ່ງນີ້ສາມາດເປັນເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ແກ້ວ, ຫຼືວັດສະດຸ polymer ແຂງທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ions lithium ແຂງຕົວລະຫວ່າງໄຟຟ້າ.
3. anode: ປະກອບດ້ວຍໂລຫະ lithium, graphite, ຫຼືຊິລິໂຄນ, ເຊິ່ງເກັບຮັກສາໄວ້ແລະປ່ອຍຕົວແທນ ions ໃນລະຫວ່າງການຮັບຜິດຊອບແລະການລົງຂາວ.
ໃນລະຫວ່າງການດໍາເນີນງານ, Lithium ions ຜ່ານ electrolyte ແຂງຈາກ cophode ໄປຫາ anode ໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ, ແລະໃນໄລຍະທີ່ຢູ່ໃນລະຫວ່າງການຖອນ. ຂະບວນການນີ້ແມ່ນຄ້າຍຄືກັບວ່າໃນແບັດເຕີຣີ Lithium Lithium-Ion, ແຕ່ electrolyte ແຂງເຮັດໃຫ້ມີການໂອນເງິນທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງແລະມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ.
ຄຸນລັກສະນະທີ່ເຫນືອກວ່າຂອງຫມໍ້ໄຟຂອງສະຖານະພາບແຂງເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ກ້ວາງຂວາງໃນການສະຫນັບສະຫນູນຕ່າງໆ:
ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ (EVs)
ບາງທີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຄາດໄວ້ທີ່ສຸດຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານພະລັງງານໃນແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງແມ່ນຢູ່ໃນຂະແຫນງການລົດຍົນ. ແບດເຕີລີ່ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນສອງເທົ່າຂອງພາຫະນະໄຟຟ້າໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນເວລາສາກໄຟໃຫ້ພຽງແຕ່ສອງສາມນາທີ. ຄວາມກ້າວຫນ້ານີ້ຈະຢູ່ໃນຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍທີ່ຖືເອົາການຮັບເອົາການຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງ: ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນແລະຍາວນານ.
ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າແບບ Portable
ໂທລະສັບສະຫຼາດ, ຄອມພິວເຕີ, ແລະອຸປະກອນສວມໃສ່ສາມາດເປັນຜົນດີໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍຈາກເຕັກໂນໂລຍີແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂື້ນສາມາດນໍາໄປສູ່ອຸປະກອນໃນມື້ສຸດທ້າຍໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດຽວ, ໃນຂະນະທີ່ໂປຼແກຼມຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກປັບປຸງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບແບດເຕີລີ່ແບດເຕີລີ່.
Aerospace ແລະ Aviation
ລັກສະນະທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາແລະຄວາມຫນາແຫນ້ນດ້ານພະລັງງານສູງຂອງແບດເຕີຣີຂອງລັດແຂງເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີຄວາມດຶງດູດໂດຍສະເພາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ Aerospace. ພວກເຂົາສາມາດເປີດໃຊ້ລະດັບການບິນ DRENE ທີ່ຍາວກວ່າ, ເຮືອບິນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະແມ່ນແຕ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນລົດທີ່ມີການຖ່າຍທອດແລະລົດທີ່ຈອດຢູ່ໃນສາຍໄຟຟ້າ.
ການເກັບຮັກສາພະລັງງານຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນເຂົ້າໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ. ແບັດເຕີຣີຂອງລັດທີ່ແຂງອາດຈະໃຫ້ວິທີແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະປອດໄພກວ່າສໍາລັບພະລັງງານທີ່ຜະລິດໂດຍລົມແລະກະສິກໍາແສງຕາເວັນ.
ອຸປະກອນການແພດ
ອຸປະກອນການແພດທີ່ສາມາດປູກໄດ້, ເຊັ່ນ Pacemakers ແລະ neurostimulators, ຕ້ອງການແຫຼ່ງໄຟຟ້າທີ່ປອດໄພ, ຍາວນານ. ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງອາດຂະຫຍາຍອາຍຸຂອງອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການຂອງການຜ່າຕັດປ່ຽນແທນ.
ການປັບປຸງປະສິດທິພາບທີ່ສະເຫນີໂດຍຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານພະລັງງານໃນແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະສໍາຄັນ:
ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ
ແບດເຕີຣີຂອງລັດທີ່ແຂງອາດຈະກາຍເປັນຄວາມດົກຫນາພະລັງງານຂອງ 500-1000 whg / kg, ທຽບໃສ່ກັບຫມໍ້ໄຟ lithium 100 -265 ion. ການເພີ່ມຂື້ນຂອງລະຄອນນີ້ຫມາຍເຖິງພະລັງງານຫຼາຍກ່ວານີ້ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໃນຊຸດນ້ອຍ, ເບົາກວ່າ, ນໍາໄປສູ່ອຸປະກອນທີ່ຫນາແຫນ້ນແລະມີປະສິດຕິພາບສູງຂື້ນ.
ຫຼຸດຜ່ອນຕົນເອງໃຫ້ຫາຍໃຈ
electrolyte ແຂງໃນແບດເຕີລີ່ເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການລົງຂາວທີ່ເຮັດດ້ວຍຕົນເອງ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ແມ່ນຮັກສາໄວ້ເປັນເວລາດົນກວ່າ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໂດຍລວມແລະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງພະລັງງານ.
ລະດັບອຸນຫະພູມອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າ
ແບດເຕີຣີ້ຂອງລັດທີ່ແຂງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບທົ່ວປະເທດເປັນອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າແບດເຕີລີ່ແບບດັ້ງເດີມ. ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງການປະຕິບັດງານໃນສະພາບການທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການໃນການຄຸ້ມຄອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນທີ່ສັບສົນ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງລະບົບໂດຍລວມ.
ການປັບປຸງຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ມີປະສິດທິພາບໄຫຼ
Electrolyte ແຂງຊ່ວຍໃຫ້ການໂອນເງິນ lithium ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງຂື້ນລະຫວ່າງ electrodes. ຜົນໄດ້ຮັບນີ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນທີ່ຕໍ່າແລະມີປະສິດທິພາບ coulombic ຊັ້ນສູງ, ຫມາຍຄວາມວ່າພະລັງງານຫນ້ອຍລົງໃນລະຫວ່າງການຮັບຜິດຊອບແລະຮອບວຽນລົງຂາວ.
ຊີວິດຮອບວຽນທີ່ຍາວກວ່າ
ມີທ່າແຮງສໍາລັບຮອບວຽນການປ່ອຍຕົວຫຼາຍກວ່າຈໍານວນຫລາຍຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ກັບແບດເຕີລີ່ lithium-ion, ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນສະເຫນີໃຫ້ມີອາຍຸຍືນ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍອາຍຸການຂະຫຍາຍອອກໄປສູ່ປະສິດທິພາບຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວແລະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການທົດແທນແບັດເຕີຣີ.
ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນເຕັກໂນໂລຢີຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນແມ່ນກຽມພ້ອມທີ່ຈະປະຕິວັດການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນທົ່ວຫລາຍຂະແຫນງການ. ໃນຖານະເປັນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ມີຄວາມຄືບຫນ້າແລະເຕັກນິກການຜະລິດປັບປຸງ, ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ມີແບັດເຕີຣີເຫລົ່ານີ້ເປັນປະຈໍາອາກາດໃຫ້ກັບພາສາສະຫຼາດຂອງພວກເຮົາກັບປະສິດທິພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ.
ອະນາຄົດຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານແມ່ນແຂງ, ແລະມັນເປັນເວລາທີ່ຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຜູ້ປະດິດສ້າງ, ຜູ້ຜະລິດ, ແລະຜູ້ບໍລິໂພກຮ່ວມກັນ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດແດນຂອງສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານພະລັງງານໃນແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງ, ພວກເຮົາພຽງແຕ່ກໍາລັງປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ - ພວກເຮົາກໍາລັງປູທາງສໍາລັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ທັງຫມົດໃນວິທີການສ້າງ, ເກັບຮັກສາ, ແລະໃຊ້ພະລັງງານ.
ຖ້າທ່ານສົນໃຈໃນການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແບດເຕີຣີຂອງລັດຂອງລັດໃດສາມາດເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການສະຫມັກຫຼືອຸດສາຫະກໍາສະເພາະຂອງທ່ານ, ຢ່າລັງເລທີ່ຈະເອື້ອມອອກໄປ. ທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາທີ່ ZYE ພ້ອມທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການເຕັກໂນໂລຢີພື້ນທີ່ທີ່ເປັນພື້ນທີ່ຂອງທ່ານສາມາດພະຍາກອນຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່cathy@zyepower.comເພື່ອສໍາຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງເຕັກໂນໂລຢີຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນໃນມື້ນີ້.
1. Johnson, A. K. (2022). "ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການດໍາເນີນງານຂອງແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງ". ວາລະສານຂອງການຈັດເກັບຂໍ້ມູນພະລັງງານແບບພິເສດ, 15 (3), 245-260.
2. Yamamoto, T. , & Smith, L. R. (2023). "ແບດເຕີຣີທີ່ມີພະລັງງານໃນພະລັງງານສູງ: ການທົບທວນທີ່ສົມບູນແບບ". ເອກະສານທີ່ກ້າວຫນ້າສໍາລັບການສະຫມັກພະລັງງານ, 8 (2), 112-128.
3. Chen, X. , et al. (2021). "ຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຜ່ານມາໃນ electrolytes ແຂງສໍາລັບແບດເຕີລີ່ລຸ້ນຕໍ່ໄປ". ພະລັງງານທໍາມະຊາດ, 6 (7), 652-666.
4. Patel, S. , & Brown, M. (2023). "ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງແບດເຕີຣີຂອງລັດແຂງໃນພາຫະນະໄຟຟ້າ". ເຕັກໂນໂລຢີຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ, 12 (4), 375-390.
5. Lee, J. H. , & Garcia, R. E. (2022). "ການຜະລິດແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງ: ສິ່ງທ້າທາຍແລະໂອກາດ". ວາລະສານຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານ, 520, 230803.