ໂທຫາພວກເຮົາ +86-18138257650
ສົ່ງອີເມວຫາພວກເຮົາ cindy@zyepower.com

ຂໍ້ດີຂອງແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງແມ່ນຫຍັງ?

2025-07-14

ໃນຂະນະທີ່ໂລກກ້າວໄປສູ່ການແກ້ໄຂພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງກວ່າ, ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງແມ່ນປາກົດຂື້ນ.

ແບດເຕີລີ່ເຫຼົ່ານີ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແບດເຕີຣີທີ່ແຂງແກ່ນ, ໃຊ້ electrolyte ແຂງແທນທີ່ຈະເປັນຂອງແຫຼວທີ່ພົບໃນແບັດເຕີຣີຫນຶ່ງທີ່ພົບໃນແບດເຕີລີ້ lithium-ion, ion.


ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງສໍາລັບ Drones:

ການນໍາໃຊ້ຫຸ້ນຂອງລັດແຂງໃນ Drones ແມ່ນການພັດທະນາທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສັນຍາວ່າຈະປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາທາງອາກາດທາງອາກາດທີ່ບໍ່ມີປະສິດຕິພາບ (UAV). ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ກ້າວຫນ້າເຫລົ່ານີ້ໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ແບັດເຕີຣີ lithium-ion ແບບດັ້ງເດີມ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສົມໂດຍສະເພາະສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ drone.


ຫນຶ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງແບັດເຕີຣີລັດແຂງສໍາລັບ drones ແມ່ນຂອງພວກເຂົາຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າສໍາລັບນ້ໍາຫນັກດຽວກັນ, ແບດເຕີຣນຂອງລັດທີ່ແຂງສາມາດເກັບພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍກ່ວາແບດເຕີຣີ lithium ແບບທໍາມະດາ. ສໍາລັບ drones, ບ່ອນທີ່ນ້ໍາຫນັກແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນ, ນີ້ແປເປັນເວລາການບິນຍາວກວ່າແລະເພີ່ມຂື້ນ.


ຄວາມປອດໄພແມ່ນອີກປະໂຫຍດຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງໃນໃບສະຫມັກ drone. ການຂາດທາດ electrolytes ແຫຼວກໍາຈັດຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຮົ່ວໄຫຼແລະຫຼຸດຜ່ອນທ່າແຮງໃນການແລ່ນຫນີຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງສາມາດນໍາໄປສູ່ການຍິງປືນຫຼືລະເບີດ. ໂປຣໄຟລ໌ຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກປັບປຸງນີ້ແມ່ນມີຄຸນຄ່າໂດຍສະເພາະໃນການດໍາເນີນງານການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາບ່ອນທີ່ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແລະການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ.


ບາງຂໍ້ໄດ້ປຽບສະເພາະຂອງແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງສໍາລັບການສະຫມັກ Drone ລວມມີ:
1. ຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍເງິນເພີ່ມຂື້ນຍ້ອນແບດຕີ້ທີ່ເບົາກວ່າ
2. ຂະຫຍາຍເວລາການບິນ, ເຮັດໃຫ້ພາລະກິດທີ່ຍາວກວ່າແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການດໍາເນີນງານ
3. ຄວາມປອດໄພເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການດໍາເນີນງານໃນພື້ນທີ່ທີ່ລະອຽດອ່ອນຫຼືມີປະຊາກອນ
4. ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ດີຂື້ນໃນສະພາບອາກາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ

5. ທ່າແຮງສໍາລັບການສາກໄຟໄວ, ຫຼຸດຜ່ອນເວລາລະຫວ່າງການບິນ


ແບັດເຕີຣີ - State-state-state ຍັງສະເຫນີການປັບປຸງການປະຕິບັດງານໃນອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງ. ແບດເຕີຣີຂອງ Lithium Lithium Lithium-Ion ສາມາດທົນທຸກໄດ້ຈາກການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດແລະການປະຕິບັດໃນສະພາບອາກາດຫນາວຫຼືຮ້ອນຫຼາຍ. ໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງ, ໃຫ້ຮັກສາການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາໃນຊ່ວງອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນເຫມາະສໍາລັບ dones ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທ້າທາຍ.


ໃນຂະນະທີ່ເຕັກໂນໂລຢີຂອງລັດແຂງສືບຕໍ່ກ້າວຫນ້າ, ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນການຮັບຮອງເອົາຢ່າງແຜ່ຫຼາຍໃນອຸດສາຫະກໍາ drone. ສິ່ງນີ້ສາມາດນໍາໄປສູ່ການສະຫມັກແລະຄວາມສາມາດໃຫມ່, ຊຸກຍູ້ເຂດແດນຂອງສິ່ງທີ່ເປັນໄປໄດ້ດ້ວຍພາຫະນະອາກາດທີ່ບໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ.


ໄດ້ ແບັດເຕີຣີ - State-state-state ການຕັ້ງຄ່າ, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງການຈັດແຈງ 6 ຊຸດ, ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຍ້ອນຄຸນລັກສະນະການປະຕິບັດແລະຄວາມປອດໄພຂອງມັນ. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີຜົນຜະລິດແຮງດັນສູງກວ່າໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງເຕັກໂນໂລຢີຂອງລັດແຂງ.


ສ່ວນປະກອບສໍາຄັນຂອງແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງເຊິ່ງມີ lithium ລວມມີ:
1. Anode:ມັກປະກອບດ້ວຍໂລຫະ Lithium ຫຼືໂລຫະປະສົມ lithium
2. CATHODE:ຄ້າຍຄືກັບແບດເຕີລີ່ lithium-ion ແບບດັ້ງເດີມ, ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນມາຈາກທາດປະສົມທີ່ມີທາດ lithium ເຊັ່ນ Lithium Cobalt oxphate ຫຼືຟອສເຟດ

3. Electrolyte ແຂງ:ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີ lithium ເອງ, ສ່ວນປະກອບນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ions lithium lithium ລະຫວ່າງ anode ແລະ cathode


ການນໍາໃຊ້ lithium ໃນແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການບັນລຸຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານແລະການໂອນເງິນທີ່ມີປະສິດຕິພາບ. ຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ໂລຫະທີ່ບໍລິສຸດເປັນວັດສະດຸ anode ໃນແບດເຕີຣີຂອງລັດແຂງດີຂື້ນໂດຍສະເພາະ, ຍ້ອນວ່າມັນອາດຈະເປັນການເພີ່ມຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານໂດຍ 2-3 ຄັ້ງເມື່ອທຽບໃສ່ເທັກໂນໂລຢີ lithium-ion ໃນປະຈຸບັນ.


ຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງແບດເຕີລີ່ຂອງສະຖານະພາບແຂງ 6s ໃນໄລຍະ lithium-ion


1. ຄວາມປອດໄພທີ່ເສີມຂະຫຍາຍ:ຫນຶ່ງໃນຜົນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຂອງແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງແມ່ນຄວາມປອດໄພທີ່ດີຂື້ນຂອງພວກເຂົາ. ບໍ່ຄືກັບໄຟຟ້າທີ່ມີທາດແຫຼວທີ່ໃຊ້ໃນຫມໍ້ໄຟ lithium ແບບດັ້ງເດີມຂອງທາດ lithmium.


2. ຄວາມຫນາແຫນ້ນດ້ານພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າ:ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນໄດ້ຖືກອອກແບບດ້ວຍ antoes ໂລຫະ lithium ແລະໂຄງສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນກວ່າ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາເກັບຮັກສາພະລັງງານຫລາຍຂື້ນໃນພື້ນທີ່ນ້ອຍກວ່າ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີປະສິດທິພາບແລະເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ບ່ອນທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງແລະອຸປະກອນໄຟຟ້າແລະອຸປະກອນໄຟຟ້າ.


3. ສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນຂອງຄວາມຮ້ອນ:ແບດເຕີຣີ້ທີ່ແຂງແກ່ນມີລະດັບອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ແບດເຕີລີ່ lithium-ion. ຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນທີ່ເພີ່ມຂື້ນນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາປະຕິບັດວຽກງານທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫຼາກຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີການເຊື່ອມໂຊມທີ່ສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດງານ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນຄວາມກັງວົນໃຈໃນຈຸລັງດັ້ງເດີມ.


4. Lifespan ທີ່ຍາວກວ່າ:ຫນຶ່ງໃນເຫດຜົນຕົ້ນຕໍຂອງວັດຖຸດິບທີ່ແຂງແກ່ນມີອາຍຸຍືນຍາວທີ່ຍາວນານແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງ Electrolyte ທີ່ແຂງແກ່ນໃນການປ້ອງກັນການເກີດຂອງ Denderite. ໃນແບດເຕີຣີ lithium lithium lithium-ion, Dendrites ສາມາດເຕີບໃຫຍ່ແລະສ້າງວົງຈອນສັ້ນ, ໃນທີ່ສຸດສັ້ນຊີວິດຂອງແບັດເຕີຣີ. ເທັກໂນໂລຢີທີ່ແຂງແກ່ນ retigates ບັນຫານີ້, ຊ່ວຍໃຫ້ແບັດເຕີຣີແກ່ຍາວກວ່າ.


.. ການສາກໄຟທີ່ໄວກວ່າ:ບາງເຄື່ອງຫມາຍແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງແກ່ນທີ່ກ້າວຫນ້າແມ່ນຄວາມສະດວກໃນການໂອນເງິນຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເວລາສາກໄຟໄວກວ່າ. ນີ້ແມ່ນປະໂຫຍດທີ່ສໍາຄັນກວ່າແບດເຕີລີ່ແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ເວລາດົນກວ່າເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າໂທ, ໂດຍສະເພາະໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງ.

ໃນການສະຫລຸບ, ໄດ້ ແບັດເຕີຣີ - State-state-state ການຕັ້ງຄ່າສະແດງເຖິງຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນເຕັກໂນໂລຢີການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີຄວາມປອດໄພດ້ານ lithium, ສະເຫນີຄວາມປອດໄພ, ການປະຕິບັດງານທີ່ດີຂື້ນ, ແລະທ່າແຮງໃນອະນາຄົດ. ໃນຖານະເປັນການຄົ້ນຄວ້າສືບຕໍ່ແລະຂະບວນການຜະລິດໄດ້ຖືກປັບປຸງໃຫມ່, ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຫັນແບດເຕີລີ່ຂອງລັດທີ່ແຂງແຮງໃນການຫຼີ້ນໂລກຂອງພວກເຮົາ.


ທ່ານສົນໃຈທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີຂອງສະຖານະພາບຂອງສະຖານະພາບຂອງລັດຫຼືການຄົ້ນຫາວິທີທີ່ມັນສາມາດເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການສະຫມັກຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ? ຢ່າລັງເລທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງທີມຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາທີ່coco@zyepower.com. ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານແລະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊອກຫາໂລກທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນການເກັບຮັກສາການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ກ້າວຫນ້າ.


ເອເນ
1. Johnson, A. (2023). ພາລະບົດບາດຂອງ lithium ໃນເຕັກໂນໂລຍີຂອງລັດແຂງ. ວາລະສານຂອງການຈັດເກັບຂໍ້ມູນພະລັງງານແບບພິເສດ, 15 (3), 245-260.
2. Smith, B. , & Lee, C. (2022). ການວິເຄາະປຽບທຽບຂອງແບດເຕີຣີ້ແຂງແລະແບດເຕີຣີ້ lithium-ion. ວາລະສານສາກົນຂອງ Electrochemistic ສາກົນ, 8 (2), 112-128.
3. Zhang, Y. , et al. (2023). ຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການຕັ້ງຄ່າແບັດເຕີຣີທີ່ແຂງແກ່ນຂອງ State State STATH. ພະລັງງານແລະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ, 16 (4), 1890-1905.
4. . Brown, M. (2022). ອະນາຄົດຂອງ lithium ໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານ: ແບດເຕີລີ່ຂອງລັດແຂງແລະຕໍ່ໄປ. ການທົບທວນພະລັງງານທີ່ປ່ຽນໃຫມ່ແລະແບບຍືນຍົງ, 89, 012345.
.. Patel, R. , & Nguyen, T. (2023). ການຜະລິດທີ່ທ້າທາຍດ້ານການຜະລິດແລະໂອກາດໃນການຜະລິດແບັດເຕີຣີຂອງລັດແຂງ. ວາລະສານຂອງແຫຼ່ງພະລັງງານ, 515, 230642.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy