ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-01-13 မူရင်း- ဆိုက်
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။
ဂရပ်ဖိုက် သို့မဟုတ် ဆီလီကွန်အခြေခံ anodes ကိုအသုံးပြုသည့် ရိုးရာလစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများနှင့် မတူဘဲ၊ anode မပါသော ဘက်ထရီများသည် active anode ကို လုံးလုံးလျားလျား ဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။ ပထမအကြိမ်အားသွင်းစဉ်အတွင်း လီသီယမ်ကို ကြေးနီဗလာဖြင့် လက်ရှိစုဆောင်းသူထံ တိုက်ရိုက်ချထားသည်။
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 |
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။
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
ပစ္စည်း- ကြေးနီစစ်စစ်
အထူ: 6 μm
လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရွယ်အစား: 47 မီလီမီတာ × 117 မီလီမီတာ
အလွှာအရေအတွက်- ၁၈
Areal စွမ်းရည်- 0 (တက်ကြွသောပစ္စည်းမရှိ)
အရှည်: 1870 မီလီမီတာ
အနံ: 122 မီလီမီတာ
ဧရိယာသိပ်သည်းဆ: 12.3 g/m²
ခန့်မှန်းအလေးချိန်- 2.8 ဂရမ်
၎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။
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 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။
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။
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။
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။