ဘလော့များ

အိမ် / ဘလော့များ / Anode ကင်းစင်သော လီသီယမ်ဘက်ထရီများနှင့် အလွန်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသော အိတ်ဆဲလ်များဆီသို့ လမ်းကြောင်း

Anode ကင်းစင်သော လီသီယမ်ဘက်ထရီများနှင့် အလွန်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသော အိတ်ဆဲလ်များဆီသို့ လမ်းကြောင်း

ကြည့်ရှုမှုများ- 0     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-01-13 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook sharing ကိုနှိပ်ပါ။
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော လျှပ်စစ်ကားများ၊ ဒရုန်းများနှင့် အာကာသယာဉ်စနစ်များအတွက် ၀ယ်လိုအား တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ဘက်ထရီစက်မှုလုပ်ငန်းသည် သမားရိုးကျ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းနည်းပညာ၏ လက်တွေ့ကျသော ကန့်သတ်ချက်များကို လျင်မြန်စွာ ချဉ်းကပ်လာသည်။

ဤပိတ်ဆို့မှုကိုကျော်လွန်ရန် သုတေသီများနှင့် ထုတ်လုပ်သူများသည် လစ်သီယမ်သတ္တုဘက်ထရီများ (LMBs)—အထူးသဖြင့် ဟုခေါ်သော အစွန်းရောက်ဗိသုကာလက်ရာကို ရှာဖွေနေကြသည်။ anode-free lithium metal ဘက်ထရီ .

ဤဆောင်းပါးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 508Wh/kg anode-free lithium pouch cell prototype ၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြိုခွဲမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကို တင်ပြထားပြီး ၊ ဤသဘောတရားများသည် ယနေ့ stacked pouch cell platforms များနှင့် အနာဂတ်စီးပွားရေးဘက်ထရီစနစ်များနှင့် ချိတ်ဆက်ပုံကို ဆန်းစစ်ထားပါသည်။


Anode-Free Lithium Metal Battery ဆိုတာ ဘာလဲ

ဂရပ်ဖိုက် သို့မဟုတ် ဆီလီကွန်အခြေခံ anodes ကိုအသုံးပြုသည့် ရိုးရာလစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများနှင့် မတူဘဲ၊ anode မပါသော ဘက်ထရီများသည် active anode ကို လုံးလုံးလျားလျား ဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။ ပထမအကြိမ်အားသွင်းစဉ်အတွင်း လီသီယမ်ကို ကြေးနီဗလာဖြင့် လက်ရှိစုဆောင်းသူထံ တိုက်ရိုက်ချထားသည်။

အဓိက အားသာချက်များ

  • ပိုမိုမြင့်မားသော gravimetric စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ

  • ရိုးရှင်းသောဆဲလ်တည်ဆောက်ပုံ

  • မလှုပ်ရှားနိုင်သော ပစ္စည်းထုထည်ကို လျှော့ချပါ။

  • ထုထည်စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသည်။

ရိုးရာ LIB Lithium သတ္တုဘက်ထရီ Anode-Free LMB
Anode ပစ္စည်း ဂရပ်ဖိုက်/ဆီလီကွန် လစ်သီယမ်သတ္တုသတ္တုပြား မရှိ (Cu foil သာ)
ကနဦး လစ်သီယမ်အရင်းအမြစ် Cathode Pre-lithiated anode Cathode
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ 250-300 Wh/kg 350-400 Wh/kg 500+ Wh/kg အထိ

နမူနာပုံစံ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်- 508Wh/kg Stacked Pouch Cell

အကဲဖြတ်ထားသော ရှေ့ပြေးပုံစံသည် ပျော့ပျောင်းသော stacked pouch cell တစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များဖြင့်

ကန့်သတ် တန်ဖိုး
Nominal Voltage 3.8V
စွမ်းရည် 8.3Ah
စွမ်းအင် 31.54Wh
ဆဲလ်အလေးချိန် 62g
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ 508Wh/kg
အားသွင်းဖြတ်တောက်ခြင်း။ 4.4V
Discharge Cutoff 3.0V

ဆဲလ်က လက်ခံသည်-

  • အလွှာလိုက်တည်ဆောက်မှု

  • ဒေါင်လိုက်တက်ဘ်ဂဟေဆက်ခြင်း။

  • ကျစ်လျစ်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဒီဇိုင်း

ဤဒီဇိုင်းအခြေခံမူများ—စုပုံခြင်း၊ မလှုပ်မရှားထုထည်များကို လျှော့ချခြင်းနှင့် အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားသော တက်ဘ်အပြင်အဆင်—တို့သည် EV နှင့် ESS စနစ်များတွင် အသုံးပြုသည့် ခေတ်မီစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် လီသီယမ်-အိုင်ယွန်အိတ်ကပ်ဆဲလ်များအတွက်လည်း အခြေခံဖြစ်သည်။


Electrode & Component ဒီဇိုင်း

Cathode- နီကယ်မြင့်မားသော NCM

  • တိကျသောစွမ်းရည်- 222 mAh/g

  • အသုံးပြုနေသော ပစ္စည်းအချိုးအစား- 96.98%

  • Areal loading: 23.59 mg/cm²

  • ဖိသိပ်သည်းဆ- 3.45 g/cm³

  • အပေါ်ယံအထူ (သတ္တုပါးမပါဝင်) : ~68.4 μm

  • အလူမီနီယမ်သတ္တုပြားအထူ: 12 μm

  • လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစား: 44 မီလီမီတာ × 114 မီလီမီတာ

  • အလွှာအရေအတွက်- ၁၇

  • Areal စွမ်းရည်- 5.08 mAh/cm²

Anode- ကြေးနီသတ္တုပြား သီးသန့်

  • ပစ္စည်း- ကြေးနီစစ်စစ်

  • အထူ: 6 μm

  • လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစား: 47 မီလီမီတာ × 117 မီလီမီတာ

  • အလွှာအရေအတွက်- ၁၈

  • Areal စွမ်းရည်- 0 (တက်ကြွသောပစ္စည်းမရှိ)

ခွဲထုတ်ခြင်း။

  • အရှည်: 1870 မီလီမီတာ

  • အနံ: 122 မီလီမီတာ

  • ဧရိယာသိပ်သည်းဆ: 12.3 g/m²

  • ခန့်မှန်းအလေးချိန်- 2.8 ဂရမ်


စွမ်းဆောင်ရည် ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း။

၎င်း၏ အနည်းငယ်မျှသာသော ဗိသုကာလက်ရာများ ရှိသော်လည်း၊ ရှေ့ပြေးပုံစံသည် အားတက်ဖွယ် လျှပ်စစ်ဓာတု အပြုအမူကို သရုပ်ပြသည်-

Test Type Condition Performance
Cycle Retention 1C ဆင်းခြင်း၊ 10 ပတ် ≥95%
အပူချိန်အတိုင်းအတာ 25°C–55°C ≥95% ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်း
High-Temp C-Rate 40°C / 55°C ≥95% ထိန်းထား

ဤရလဒ်များသည် ထိန်းချုပ်ထားသော ဓာတ်ခွဲခန်းအခြေအနေများအောက်တွင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော လီသီယမ်ကို သုတ်ခြင်း/ ထုတ်ယူခြင်းအား ညွှန်ပြသည်။


508Wh/kg နောက်ကွယ်တွင် ဒီဇိုင်းအချက်များ

500Wh/kg အထက်သို့ရောက်ရှိရန် အစိတ်အပိုင်းတိုင်းတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်-

  • Anode မပါသော ဗိသုကာပညာသည် ဂရပ်ဖိုက်နှင့် သတ္တုပြားထုထည်ကို ဖယ်ရှားပေးသည်။

  • မြင့်မားသောတက်ကြွသောပစ္စည်းအချိုးအစားနှင့်အတူမြင့်မားသော loading NCM cathode

  • အနည်းဆုံး အီလက်ထရောနစ် (~0.6g/Ah)

  • အလွန်ပါးလွှာသော ကြေးနီနှင့် အလူမီနီယမ်သတ္တုပြားများ

  • ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ ထုပ်ပိုးထားသောအိတ်

အတူတကွ၊ ဤအတိုင်းအတာများသည် gravimetric နှင့် volumetric စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို သိသိသာသာတိုးမြင့်စေသည်။


Anode-Free Concepts မှ Commercial Stacked Pouch Cells များအထိ

anode ကင်းစင်သော လီသီယမ်ဘက်ထရီများသည် အထင်ကြီးလောက်သော ဓာတ်ခွဲခန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသနေချိန်တွင်၊ စိန်ခေါ်မှုများစွာသည် ကာလတိုအတွင်း အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုကို ကန့်သတ်ထားဆဲဖြစ်သည်-

စိန်ခေါ်မှု ဖော်ပြချက်
သံသရာ လစ်သီယမ် ဆုံးရှုံးမှုနှင့် မျက်နှာပြင် မတည်ငြိမ်ခြင်း။
Dendrite ဖွဲ့စည်းခြင်း။ အတွင်းပိုင်း ဝါယာရှော့ဖြစ်နိုင်ခြေ
စိုစွတ်မှု sensitivity နီကယ် ကတ်သိုဒ့် နှင့် သတ္တုလစ်သီယမ် တို့သည် ဓာတ်ပြုမှု မြင့်မားသည်။
ထုတ်လုပ်မှုထိန်းချုပ်မှု တိကျသော electrolyte နှင့် မျက်နှာပြင် အင်ဂျင်နီယာ လိုအပ်သည်။

ရလဒ်အနေဖြင့် ယနေ့ခေတ်တွင် EV နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်အများစုသည် အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းအိတ်ကပ်ဆဲလ်များ အပေါ်တွင် ဆက်လက်မှီခိုနေရဆဲဖြစ်သည်

  • သံသရာတည်ငြိမ်မှုကိုသက်သေပြ

  • ရင့်ကျက်သောကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်များ

  • ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော module ပေါင်းစည်းမှု

  • အတိုင်းအတာဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု ဘောဂဗေဒ

လက်တွေ့တွင်၊ ထုပ်ပိုးထားသော ပလပ်ဖောင်းများသည် ယနေ့ခေတ် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းနည်းပညာနှင့် အနာဂတ် လီသီယမ်-သတ္တု သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲ-စတိတ်စနစ်များကြား လက်တွေ့အကျဆုံး တံတားကို ကိုယ်စားပြုသည်။


လျှောက်လွှာ Outlook

anode-free LMB များကဲ့သို့သော စွမ်းအင်မြင့်မားသော ဗိသုကာလက်ရာများသည် ထုထည်နိမ့်၊ တန်ဖိုးမြင့်အက်ပ်ပလီကေးရှင်းများတွင် ပထမဦးစွာပေါ်လာရန် မျှော်လင့်ထားသည်-

  • eVTOL လေယာဉ်

  • တာဝေးပစ် ဒရုန်းများ

  • အာကာသယာဉ်ပျံများ

  • အထူးပြု စက်ရုပ်များ

ထုတ်လုပ်မှုအထွက်နှုန်း၊ ဘေးကင်းသောအနားသတ်များနှင့် ဘဝစက်ဝန်းတည်ငြိမ်မှုတို့သည် ဆက်လက်ရင့်ကျက်နေသောကြောင့် ကျယ်ပြန့်သော EV မွေးစားခြင်းကို 2028-2030 မတိုင်မီ မဖြစ်နိုင်ပါ။


နိဂုံး

508Wh/kg anode-free lithium metal pouch cell သည် လှုပ်ရှားမှုမရှိသောဂရမ်တိုင်းကို ဖယ်ရှားသည့်အခါ နည်းပညာအရ ဖြစ်နိုင်ချေကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။

သို့သော်၊ လက်တွေ့ကမ္ဘာမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိမှုသည် အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆပေါ်တွင်သာမက ထုတ်လုပ်နိုင်မှု၊ တာရှည်ခံမှုနှင့် စနစ်ပေါင်းစည်းမှုအပေါ် မူတည်သည်။

anode မပါသောဘက်ထရီများသည် အနာဂတ်ဆီသို့ ညွှန်ပြနေသော်လည်း၊ အတွဲလိုက် လစ်သီယမ်-အိုင်ယွန်အိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် ယနေ့ခေတ် EV နှင့် ESS ဖြန့်ကျက်မှုများ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ် ကျန်ရှိနေသည် ၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ချဲ့ထွင်နိုင်မှုကြား အကောင်းဆုံးချိန်ခွင်လျှာကို ပေးဆောင်သည်။


Next-Generation Pouch Cell Solutions ကို ရှာဖွေနေပါသလား။

Misen Power တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် EV များ၊ ဒရုန်းများ၊ ESS နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပလီကေးရှင်းများအတွက်- စွမ်းအင်မြင့် NCM ဒီဇိုင်းများမှ နောက်မျိုးဆက် တစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအထိ အတွဲလိုက်အိတ်ဆဲလ်ပလပ်ဖောင်းများနှင့် စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီ module များကို Misen Power တွင် အထူးပြုပါသည်။

ကျွန်ုပ်တို့သည် စီးပွားဖြစ်အဖြစ်မှန်ဖြင့် ခေတ်မီသုတေသနကို ပေါင်းကူးကူညီပေးပါသည်။

သင့်ပရောဂျက်ကို ဆွေးနွေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။


WhatsApp

+၈၆၁7318117063

အီးမေးလ်

ထုတ်ကုန်များ

သတင်းလွှာ

နောက်ဆုံးထွက်မွမ်းမံမှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာတွင် ပါဝင်ပါ။
မူပိုင်ခွင့် © 2025 Dongguan Misen Power Technology Co., Ltd. All rights reserved. ဆိုက်မြေပုံ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ