ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-01-09 မူရင်း- ဆိုက်
Solid-state ဘက်ထရီနည်းပညာသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အာရုံစိုက်မှုကို ဆက်လက်ဆွဲဆောင်နေသော်လည်း ဤဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည် စီးပွားရေးအရ အရွယ်ရောက်ပြီးသားအိတ်ဆဲလ်ပလပ်ဖောင်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့်နေရာတွင် ရှိနေကြောင်း နားလည်ရန် အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ဘက်ထရီဝယ်သူများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။
လက်ရှိ solid-state နှင့် semi-solid သုတေသနပရိုဂရမ်အများစုသည် များတွင် တီထွင်လျက်ရှိသည် ။ stacked pouch cell architectures သို့မဟုတ် pouch-derived formats တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုရသော်၊ Solid-state ဘက်ထရီများသည် သီးခြားအစားထိုးနည်းပညာတစ်ခုအဖြစ် မပေါ်ထွက်တော့ဘဲ၊ ၎င်းတို့သည် ယနေ့ခေတ်အိတ်ကပ်ဆဲလ်ထုတ်လုပ်သည့်ဂေဟစနစ်မှ ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်။
ဤဆောင်းပါးသည် ထိပ်တန်းတရုတ်ထုတ်လုပ်သူများထံမှ အစိုင်အခဲ-စတိတ်ဘက်ထရီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဆန်းစစ်ထားပြီး အဆိုပါကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် EV နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များကို ပါဝါပေးပြီးသား အိတ်ကပ်ဆဲလ်ပလပ်ဖောင်းများနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပုံကို ရှင်းပြထားသည်။
အစိုင်အခဲ-စတိတ်ဘက်ထရီသည် အရည် သို့မဟုတ် ဂျယ်အီလက်ထရိုကို အစိုင်အခဲပစ္စည်းများဖြင့် အစားထိုးသည်။ ဤအပြောင်းအရွှေ့ကတိပေးသည်-
ပိုမိုမြင့်မားသောသီအိုရီစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ
အပူတည်ငြိမ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
မီးလောင်လွယ်တာကို လျှော့ချပေးတယ်။
သက်တမ်းပိုရှည်နိုင်ချေရှိသည်။
သမားရိုးကျ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ Solid-State စနစ်များသည် အားသွင်းမှု ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘေးကင်းမှုအနားသတ်များကို ပေးဆောင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
သို့သော်လည်း ဤအားသာချက်များရှိနေသော်လည်း၊ Solid-state နည်းပညာများသည် လက်ရှိတွင် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အတားအဆီးများကို ရင်ဆိုင်နေကြရသည်-
လက်ရှိ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနှင့် အကန့်အသတ်ဖြင့် ကိုက်ညီမှုရှိသည်။
အစိုင်အခဲ electrolytes နှင့် electrode များကြားတွင် ရှုပ်ထွေးသော မျက်နှာပြင်တည်ငြိမ်မှု
မြင့်မားသောကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့် အထွက်နှုန်းစိန်ခေါ်မှုများ
တသမတ်တည်း ပုံစံကြီးဆဲလ်များ ရရှိရန် ခက်ခဲခြင်း။
ရလဒ်အနေဖြင့်၊ စီးပွားဖြစ်ဖြန့်ကျက်မှုသည် ရှေ့ပြေးစကေးစီမံကိန်းများနှင့် သီးသန့်အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် ကန့်သတ်ထားဆဲဖြစ်သည်။
အစိုင်အခဲ-စတိတ် သုတေသနတွင် လျင်မြန်စွာ တိုးတက်ခဲ့သော်လည်း၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းအိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် ယနေ့ခေတ်တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်သော EV နှင့် ESS ဘက်ထရီများအတွက် လွှမ်းမိုးထားသော ဗိသုကာလက်ရာအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသည်။
ခေတ်မီ ထုပ်ပိုးထားသော အိတ်ဒီဇိုင်းများကို ပေးဆောင်ထားပြီး
မြင့်မားသော volumetric စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ
အတွင်းပိုင်း ခုခံနိုင်မှု နည်းပါးစေရန် တဘ် အပြည့် လက်ရှိ စုစည်းမှု
ယူနီဖောင်းဖိအားဖြန့်ဖြူး
အပူပိုင်းညီညွတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
ရင့်ကျက်ပြီး အရွယ်တင်နိုင်သော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ
အရေးကြီးသည်မှာ၊ အိတ်ဖော်မတ်များသည် ထုတ်လုပ်သူများအား လက်ရှိထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းများကို တစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲ သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းစနစ်များအတွက် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်—၎င်းတို့ကို အနာဂတ်အစိုင်အခဲ-စတိတ်ဘက်ထရီများဆီသို့ လက်တွေ့အရှိဆုံး အသွင်ကူးပြောင်းရေးပလပ်ဖောင်းဖြစ်လာစေသည်။
ဤအခြေအနေတွင်၊ Solid-State ကို အပြိုင်ဘက်ထရီဂေဟစနစ်ထက် အိတ်ဆဲလ်အုတ်မြစ်များပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် စွမ်းရည်အလွှာအဖြစ် ရှုမြင်သင့်သည်။
EVE Energy သည် stacked pouch configurations များဖြင့် အဓိကအားဖြင့် semi-solid နှင့် solid-state ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို လိုက်ရှာနေပါသည်။ ၎င်း၏ဗျူဟာသည် တည်ဆဲကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအခြေခံအဆောက်အအုံများကို မစွန့်ပစ်ဘဲ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှုများပြုခြင်းဖြင့် လက်ရှိအိတ်ထုပ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် တစ်စတစ်စ အီလက်ထရောနစ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို အလေးပေးပါသည်။
ဤချဉ်းကပ်မှုသည် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော စက်ရုံဒီဇိုင်းများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းထက် ဆင့်ကဲအဆင့်မြှင့်တင်မှုများအတွက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော စက်မှုလုပ်ငန်းဦးစားပေးမှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။
Gotion သည် အစိုင်အခဲ-စတိတ် အီလက်ထရွန်းနှင့် နီကယ်ကက်သိုဒ မြင့်မားသော ပေါင်းစပ်မှုကို အာရုံစိုက်ထားပြီး၊ အစောပိုင်းအဆင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက် အိတ်အခြေခံဆဲလ်ပလပ်ဖောင်းများကို ထပ်မံအသုံးပြုထားသည်။
အိတ်ဆောင်ဂျီသြမေတြီကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့်၊ Gotion သည် ပစ္စည်းအသစ်များကို တရားဝင်စစ်ဆေးနေစဉ်တွင် လက်ရှိစက်ပစ္စည်းများကို အသုံးချနိုင်ပြီး ဓာတ်ခွဲခန်းအတည်ပြုချက်မှ စက်မှုစမ်းသပ်မှုများသို့ ကူးပြောင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်သည်။
CALB သည် ပြင်းထန်သောဓာတုဗေဒပြောင်းလဲမှုများထက် သံသရာတည်ငြိမ်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအထွက်နှုန်းကို ဦးစားပေးကာ EV နှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် တစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲအိတ်ဆဲလ်များကို မြှင့်တင်နေသည်။
၎င်း၏ လမ်းပြမြေပုံသည် အဆင့်လိုက် အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို မီးမောင်းထိုးပြသည်-
သမားရိုးကျ အိတ် → semi-solid pouch → အနာဂတ် အစိုင်အခဲ-စတိတ်အိတ်။
ဤအလွှာလိုက်နည်းဗျူဟာသည် ကြီးမားသောပုံစံဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှု၏ လက်တွေ့ကျသော ကန့်သတ်ချက်များကို ထင်ဟပ်စေသည်။
Solid-state ဘက်ထရီများသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော သီအိုရီအရ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းသော်လည်း ယနေ့ခေတ် EV နှင့် ESS အသုံးပြုမှုများသည် ၎င်းတို့ကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့် အဆင့်မြင့် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းအိတ်ကပ်ဆဲလ်များပေါ်တွင် မှီခိုနေရဆဲဖြစ်သည်။
ဘဝသံသရာယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုသက်သေပြ
အတိုင်းအတာဖြင့် ထုတ်လုပ်မှု ဘောဂဗေဒ
ရင့်ကျက်သောထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များ
ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သော စနစ်ပေါင်းစပ်မှု
စက်မှုရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာ ဓာတုဗေဒပညာရပ်အသစ်များကို ရှာဖွေခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့ကို ထပ်ခါတလဲလဲနိုင်သော၊ အထွက်နှုန်းမြင့်သည့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ် ဘာသာပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အစိုင်အခဲ-စတိတ် ပရိုဂရမ်အားလုံးနီးပါးသည် အစောပိုင်း ကုန်သွယ်မှုပြုစဉ်အတွင်း stacked pouch ဖော်မတ်များကို ဆက်လက်အသုံးပြုနေကြပါသည်။
EV ပလပ်ဖောင်းများနှင့် အသုံးဝင်မှုအတိုင်းအတာ ESS အတွက်၊ stacked အိတ်ဆဲလ်များသည် လက်ရှိတွင် အကောင်းဆုံးလက်ကျန်ကို ပေးဆောင်သည်-
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ
အပူစွမ်းဆောင်ရည်
ဘေးကင်းရေး အနားသတ်
ထုတ်လုပ်မှု အတိုင်းအတာ
စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်
အစိုင်အခဲ-စတိတ်ပစ္စည်းများ ရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့ကို အိတ်ဗိသုကာလက်ရာများတွင် ဦးစွာပေါင်းစည်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ စနစ်ဒီဇိုင်နာများသည် လက်ရှိ BMS ဗျူဟာများ၊ အပူပိုင်းအပြင်အဆင်များနှင့် မော်ဂျူးဒီဇိုင်းများကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။
ရုတ်တရတ်နည်းပညာ ခုန်တက်မယ့်အစား စက်မှုလုပ်ငန်းဟာ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲ ရွေ့လျားနေပါတယ်။
Misen Power တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် EV၊ ESS နှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပလီကေးရှင်းများအတွက် အဆင့်မြင့် stacked pouch cell platform များနှင့် စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီ module များကို အာရုံစိုက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လမ်းပြမြေပုံသည် ဤလုပ်ငန်း၏ လက်တွေ့ဘဝနှင့် ကိုက်ညီသည်-
လက်ရှိအသုံးပြုမှုများအတွက် စွမ်းအင်မြင့် NCM အိတ်ကပ်ဆဲလ်များ
မျိုးဆက်သစ်ပလပ်ဖောင်းများအတွက် Semi-အစိုင်အခဲအိတ်ဖွဲ့စည်းပုံများ
stacking၊ အပူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စနစ်ပေါင်းစည်းခြင်းတို့ကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း။
အိတ်အခြေခံ ဗိသုကာလက်ရာများအတွင်း လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများအား သက်သေပြထားသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံများကို မနှောင့်ယှက်ဘဲ မနက်ဖြန်၏ အစိုင်အခဲ-စတိတ် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများဖြင့် ယနေ့ခေတ်လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းထုတ်လုပ်မှုကို ပေါင်းကူးကူညီပေးပါသည်။
Solid-state ဘက်ထရီများသည် လျှပ်စစ်ရွေ့လျားနိုင်မှုနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် အရေးကြီးသောရေရှည်ဦးတည်ချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆီသို့ လမ်းကြောင်းက stacked pouch cell နည်းပညာနဲ့ တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံရှိ ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူများသည် အိတ်ပုံစံများကို အစားမထိုးဘဲ ပြောင်းလဲနေပါသည်။
ယနေ့ခေတ် EV နှင့် ESS အသုံးပြုမှုများအတွက်၊ အစီအစဥ်ပြုလုပ်ထားသော လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းအိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် လက်တွေ့ကျသောရွေးချယ်မှုအဖြစ် ကျန်ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပြီး ရင့်ကျက်သောထုတ်လုပ်မှု၊ အတိုင်းအတာအထိ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လက်တွေ့ကမ္ဘာ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ပေးဆောင်ထားသည်။
Solid State သည် အနာဂတ်ဖြစ်သည်။
ထုပ်ပိုးထားတဲ့ အိတ်က ငါတို့အဲဒီကို ဘယ်လိုရောက်သွားတာလဲ။
ကမ္ဘာကြီးသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးဆီသို့ အပြိုင်အဆိုင် ယှဉ်ပြိုင်နေကြသည်နှင့်အမျှ ဘက်ထရီတီထွင်ဆန်းသစ်မှုသည် မျိုးဆက်သစ်လျှပ်စစ်ကားများ (EVs) ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်လာသည်။ အမျိုးမျိုးသောဘက်ထရီနည်းပညာများကြားတွင်၊ Solid-state ဘက်ထရီများသည် ဂိမ်းပြောင်းလဲခြင်းဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအနေဖြင့် ထွက်ပေါ်လာသည်—ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ အားသွင်းမှုပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်း၊ စက်ဝိုင်းသက်တမ်းကြာရှည်ခြင်းနှင့် သမားရိုးကျ လီသီယမ်အိုင်ယွန်ဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘေးကင်းမှုတို့ကို ရရှိစေသည်။
Toyota၊ BMW နှင့် QuantumScape ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီကြီးများသည် ဤဒိုမိန်းတွင် အရှိန်အဟုန်မြှင့်လုပ်ဆောင်နေကြသော်လည်း တရုတ်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူများမှာ ကွာဟချက်အား လျင်မြန်စွာ ပိတ်လိုက်ကြသည်။ EVE၊ Gotion နှင့် CALB ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများသည် semi-solid၊ quasi-solid၊ နှင့် full solid-state ဘက်ထရီနည်းပညာများဖြင့် နယ်နိမိတ်များကို တွန်းအားပေးလျက်ရှိသည်။ 2024 နှင့် 2026 အကြား ၎င်းတို့၏ နောက်ဆုံးတိုးတက်မှုများသည် လာမည့်ဆယ်စုနှစ်အတွက် ဘက်ထရီအခင်းအကျင်းကို သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် ဤကုမ္ပဏီသုံးခုသည် ၎င်းတို့၏ Solid-state ဘက်ထရီ R&D နှင့် စီးပွားဖြစ်ပြုလုပ်ခြင်းတွင် မည်သို့တိုးတက်နေပုံနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ EV စျေးကွက်အတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိပုံတို့ကို ဤဆောင်းပါးတွင် စေ့စေ့စပ်စပ်ကြည့်ရှုပေးပါသည်။
အစိုင်အခဲ-စတိတ်ဘက်ထရီသည် ကြွေထည်၊ ဖန် သို့မဟုတ် ပေါ်လီမာအခြေခံရှိနိုင်သည့် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင် တွေ့ရသော အရည် သို့မဟုတ် ဂျယ်အီလက်ထရီကို ကြွေထည်၊ ဖန် သို့မဟုတ် ပေါ်လီမာအခြေခံနိုင်သည့် အစိုင်အခဲ အီလက်ထရီဖြင့် အစားထိုးသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုသည် အားသာချက်များစွာကို ပေးဆောင်သည်-
မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ (400–430 Wh/kg အထိ)
ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ အားသွင်းနိုင်မှု
မီးလောင်မှု သို့မဟုတ် အပူလွန်ကဲခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းပါးသည်။
သံသရာသက်တမ်း ပိုရှည်သည်။
ကျစ်လစ်သောပုံစံအချက်များ
| အင်္ဂါရပ်မှာ | Lithium-Ion | Solid-State |
|---|---|---|
| Electrolyte များ | အရည်/ဂျယ် | အစိုင်အခဲ |
| ဘေးကင်းရေး | မီးလောင်လွယ်သည်။ | မီးလောင်လွယ်သော |
| စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ | ~250-300 Wh/kg | 430 Wh/kg အထိ |
| အားသွင်းချိန် | 30-60 မိနစ် | 10-15 မိနစ် (အလားအလာ) |
| သံသရာဘဝ | ၁၀၀၀-၁၅၀၀ | 2,000–5,000+ |
| အပူချိန်အတိုင်းအတာ | ကန့်သတ်ချက် | ပိုကျယ်တယ်။ |
EVE သည် 50Ah soft pack ဖော်မတ်ကို အခြေခံ၍ 330 Wh/kg စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့် 2,000 cycles ကျော်လွန်သည့် 50Ah soft pack ဖော်မတ်ကို အခြေခံ၍ တစ်ပိုင်းစိုင်ဘက်ထရီကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် အပြည့်အဝ အစိုင်အခဲ-စတိတ်နည်းပညာဆီသို့ အလယ်အလတ်ခြေလှမ်းအဖြစ် ရပ်တည်နေပြီး ကုမ္ပဏီသည် 2025 ခုနှစ်မှ စတင်၍ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို တက်ကြွစွာ ရှာဖွေနေပါသည်။
EVE ၏ အထင်ကရ ပြည့်စုံသော အစိုင်အခဲ-စတိတ်ပရိုဂရမ်ဖြစ်သော 'Dragon Spring II' သည် လူသားဆန်သော စက်ရုပ်များ၊ အမြင့်ပေနိမ့်သော လေယာဉ်များနှင့် AI စွမ်းအင်သုံး ကိရိယာများကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့် အပလီကေးရှင်းများကို ပစ်မှတ်ထားသည်။ အဓိကအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်-
Cathode : halide coating ပါသော နီကယ်မြင့်မားသော NCM
Electrolyte : Sulfide-based အစိုင်အခဲ အီလက်ထရွန်း
Anode : ဆီလီကွန်-ကာဗွန်ပေါင်းစပ်
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ : 300 Wh/kg (700 Wh/L)
2028 အတွက် ပစ်မှတ် : 400 Wh/kg နှင့် မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင် တာရှည်ခံမှု
2025 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် EVE ၏ Chengdu solid-state ဘက်ထရီစက်ရုံသည် ပထမဆုံး 10Ah soft-pack solid-state cell ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါစက်ရုံသည် 60Ah ထုတ်လုပ်မှုကို ဒီဇင်ဘာလတွင် 2025 ခုနှစ်တွင်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပြီး 2026 နှစ်ကုန်တွင် 100MWh နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၎င်း၏ 2025 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာညီလာခံတွင် Gotion မှ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် G-Yuan quasi-solid-state ဘက်ထရီကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ : > 300 Wh/kg၊ > 720 Wh/L
သံသရာသက်တမ်း : 10 နှစ် / 500,000 ကီလိုမီတာ
အမြန်အားသွင်း/ထုတ်လွှတ်ခြင်း - 4C/6C
ပုံစံအချက် - အလူမီနီယမ်ပုံသဏ္ဍာန် ပရစ်စမာဆဲလ်များ
အဓိကတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများတွင်-
Closed-pore solid electrolyte ဒီဇိုင်း
AI-အဆင့်မြှင့်ထားသော gradient interfacial barrier
အောက်ဆီဂျင်စည်းနှောင်ခြင်း/ ဖမ်းယူခြင်း/ ပြန်ထွက်ခြင်း သုံးဆ ဘေးကင်းရေး ယန္တရား
လစ်သီယမ် ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန် In-site SEI ကိုယ်တိုင် ပြုပြင်ခြင်း။
ထုထည်ချဲ့ထွင်မှု 25% (ဆီလီကွန် anode)
Gotion သည် 12 GWh ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို တစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲ-စတိတ်ဘက်ထရီများအတွက် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏စမ်းသပ်ယာဉ်သည် ကီလိုမီတာ 20,000 ကျော်သွားခဲ့ပြီး G-Yuan ဘက်ထရီသည် ဆောင်းရာသီအခြေအနေအတည်ပြုချက်အတွက် ပြင်ဆင်နေသည်။
Gotion ကလည်း ၎င်း၏ Jinshi full solid-state ဘက်ထရီကို ကြေညာခဲ့သည်၊
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ : 350 Wh/kg
Electrolyte conductivity : 16 mS/cm
Cathode : အလွန်မြင့်မားသော နီကယ် (240 mAh/g)
Anode : Mesoporous silicon (1,800 mAh/g)
ဘေးကင်းရေး - ဖောက်ထွင်းမှု၊ တာတိုပတ်လမ်း၊ အပူပေးမီးဖို၊ မီးလောင်မှု သို့မဟုတ် ပေါက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲ စမ်းသပ်မှုများ အောင်မြင်ပြီး
ကုမ္ပဏီသည် 0.2 GWh ရှေ့ပြေးလိုင်းကို 2025 ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပြီး 2 GWh စီးပွားဖြစ်လိုင်းကို ယခုနှစ်ကုန်တွင် ဒီဇိုင်း အပြီးသတ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့သည်။
CALB ၏ 'Top Flow' တစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲဘက်ထရီအမျိုးအစားတွင်-
ပထမမျိုးဆက် (2023) : 300 Wh/kg၊ 6C အမြန်အားသွင်းမှု၊ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားသော စားပွဲမဲ့ဆလင်ဒါပုံစံ
ဒုတိယမျိုးဆက် (2024) : 350 Wh/kg၊ eVTOL အပလီကေးရှင်းများအတွက် ပစ်မှတ်ထား (2026 ခုနှစ်တွင် စတင်မည့်)
နောက်ဆုံး (2025) : > 360 Wh/kg 6C+ အားသွင်းစနစ်
CALB ၏ R46 ဆလင်ဒါတစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲဆဲလ်များ (310 Wh/kg) သည် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားပြီးဖြစ်ပြီး XPeng HT နှင့် GAC GAOYU ကဲ့သို့သော စက်မှုထိပ်တန်း eVTOL ဖောက်သည်များအတွက် ထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။
CALB ၏ Wujie ဘက်ထရီသည် နယ်ပယ်တွင် အဆင့်မြင့်ဆုံး ဒီဇိုင်းများထဲမှ တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်-
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ : 430 Wh/kg
Cathode : 225 mAh/g
Anode : 1,600 mAh/g
Electrolyte conductivity : >10 mS/cm
လည်ပတ်မှုဖိအား : <1 MPa (ဖိအားနည်းအသုံးပြုမှု)
Form Factor : အိတ်နှင့် အလူမီနီယံ ပလပ်စတစ်
ကုမ္ပဏီသည် 2027 ခုနှစ်တွင် အသေးစား EV ပေါင်းစပ်မှု နှင့် 2028 ခုနှစ်တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုကို စီစဉ်ထားသည်။ ဒီဇိုင်းကို 2025 Munich Battery Show တွင် ပြသခဲ့သည်။
| ကုမ္ပဏီ | ထုတ်ကုန် အမျိုးအစား | အမည် | စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ (Wh/kg) | ကောက်ခံမှုနှုန်း | ဖောင်အချက် | ကုန်သွယ်မှုပြုခြင်း |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ဧဝ | အစိုင်အခဲတစ်ပိုင်း | – | 330 | – | Soft pack | 2025 ရှေ့ပြေးထုတ်လုပ်မှု |
| ဧဝ | ခိုင်လုံသောအခြေအနေ | Dragon Spring II | ၃၀၀-၄၀၀ | – | Soft pack | 2026–2028 |
| Gotion | အခဲတစ်ပိုင်း | ဂျီယွမ် | > ၃၀၀ | 6C | Prismatic | 2025 အမြောက်အများထုတ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ |
| Gotion | ခိုင်လုံသောအခြေအနေ | Jinshi | 350 | – | Soft pack | 2025 ခုနှစ်တွင် ရှေ့ပြေးလိုင်း |
| CALB | အစိုင်အခဲတစ်ပိုင်း | Top Flow | 300–360+ | 6C+ | ကြီးမားသော cylindrical | 2023–2026 |
| CALB | ခိုင်မာသောပြည်နယ် အပြည့် | အဆုံးမရှိ (Wujie) | 430 | – | အိတ်/ Prismatic | 2027–2028 |
ဤကုမ္ပဏီများသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် တိုးတက်လာသော်လည်း၊ စကေးဖြင့် အစိုင်အခဲ-စတိတ်ဘက်ထရီများကို စီးပွားဖြစ်ရောင်းချခြင်းသည် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေပါသေးသည်။
ထုတ်လုပ်မှု ရှုပ်ထွေးမှု - Solid electrolytes များသည် ခြောက်သွေ့သော အခန်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့် တိကျသော အလွှာများ လိုအပ်ပြီး အစိုဓာတ်ကို ထိခိုက်စေပါသည်။
ကုန်ကျစရိတ် - Solid-state ဘက်ထရီများသည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း အမျိုးအစားများထက် kWh လျှင် သိသိသာသာ ပိုစျေးကြီးသေးသည်။
လိုက်ဖက်ညီမှု - လက်ရှိ EV ပလပ်ဖောင်းအများအပြားကို အရည်ဆဲလ်များပတ်လည်တွင် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ solid-state ပေါင်းစည်းမှုအတွက် ပြန်လည်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
တရုတ်ဘက်ထရီထုတ်လုပ်သူများသည် အမီလိုက်ရုံသာမက၊ ၎င်းတို့သည် solid-state ဘက်ထရီဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွင် ဦးဆောင်နေပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ကြိုးပမ်းမှုများသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကို ပြန်လည်ပုံဖော်ခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်းနှင့် မျိုးဆက်သစ် EV များနှင့် eVTOL လေယာဉ်များကို လက်ခံကျင့်သုံးခြင်းကို အရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်သည်။
OEM များ၊ စနစ်ပေါင်းစည်းသူများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် EVE၊ Gotion၊ နှင့် CALB တို့ကဲ့သို့ တရုတ်ဘက်ထရီခေါင်းဆောင်များနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် နည်းပညာအသုံးပြုခွင့်၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ရေရှည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာမြောက် အစွန်းတစ်ခုကို ပေးဆောင်နိုင်သည်။
Solid-state ဘက်ထရီပြိုင်ဆိုင်မှု အရှိန်မြင့်တက်လာပြီး တရုတ်ကုမ္ပဏီများသည် အဓိကကျသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိသည်။ 2025 နှင့် 2028 ကြားတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်နိုင်သည်-
တစ်ပိုင်းနှင့် တစ်ပိုင်း ဘက်ထရီများ အမြောက်အမြား ထုတ်လုပ်မှု
အစိုင်အခဲ-စတိတ်ဆဲလ်များဖြင့် ပံ့ပိုးထားသော ပထမဆုံး EV နှင့် eVTOL များ
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ၊ အားသွင်းနှုန်းနှင့် ဘေးကင်းမှုတို့တွင် ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်မှုများ
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ 430 Wh/kg နှင့် စီးပွားဖြစ်အချိန်ဇယားများ အရှိန်မြှင့်လာခြင်းဖြင့်၊ Solid-state ဘက်ထရီများသည် ဝေးကွာသောအိပ်မက်မဟုတ်တော့ပေ—၎င်းတို့သည် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးရွေ့လျားမှု၏နောက်ထပ်နယ်စပ်များဖြစ်သည်။
Semi-solid : အစိုင်အခဲနှင့် gel/liquid electrolytes နှစ်မျိုးလုံးပါရှိသည်။
တစ်ပိုင်း-အစိုင်အခဲ - အိုင်ယွန်လျှပ်ကူးနိုင်မှုအတွက် ခြေရာခံအရည်နှင့်အတူ အစိုင်အခဲ အီလက်ထရွန်းအများအားဖြင့် အသုံးပြုသည်။
အစိုင်အခဲ-အခြေအနေ အပြည့်အစုံ - အရည်ပါဝင်မှု မရှိသော 100% အစိုင်အခဲ အီလက်ထရွန်း။
Gotion ၏ တစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲဘက်ထရီသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ပြီး CALB တွင် အဆင့်မြင့်ဆုံး အပြည့်အဝ အစိုင်အခဲ-စတိတ်ပုံစံ (430 Wh/kg) ရှိသည်။
စိုစွတ်မှု အာရုံခံနိုင်စွမ်း၊ ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်၊ မျက်နှာပြင်တည်ငြိမ်မှုနှင့် အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုကန့်သတ်ချက်များ။
တစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲနှင့် တစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲဘက်ထရီများသည် 2025-2026 တွင် EV များတွင်ပေါ်လာနိုင်ပြီး အပြည့်အဝအစိုင်အခဲစတိတ်ဘက်ထရီများကို 2027-2028 တွင်မျှော်လင့်ထားသည်။
Misen Power တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မျိုးဆက်သစ်ဘက်ထရီ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများကို အနီးကပ် လိုက်နာပြီး ပံ့ပိုးကူညီပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် EVs၊ eVTOLs၊ စက်ရုပ်များ၊ သို့မဟုတ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် စိတ်ကြိုက်ဘက်ထရီဖြေရှင်းချက်များကို ရှာဖွေနေပါက၊ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော၊ တာရှည်သက်တမ်းရှိ လီသီယမ်ဘက်ထရီစနစ်များအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန်