ကြည့်ရှုမှုများ- 0 စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2026-01-22 မူရင်း- ဆိုက်
Solid-state ဘက်ထရီများကို လီသီယမ်ဘက်ထရီနည်းပညာတွင် ရှေ့သို့နောက်ထပ် အဓိကခြေလှမ်းအဖြစ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မှတ်ယူကြသည်။ Semi-အစိုင်အခဲနှင့် အစိုင်အခဲ-အခြေအနေဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းချက်များသည် ကုန်သွယ်မှုပြုရန် နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ၊ အိတ်ဆောင်ဆဲလ်များ၊ ပရစ်စမာဆဲလ်များနှင့် ကြီးမားသော cylindrical ဆဲလ်များ အပါအဝင် ကွဲပြားသောဆဲလ်ပုံစံများတစ်လျှောက် မြင်သာထင်သာရှိသောတိုးတက်မှုများကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။.
ဘက်ထရီကုန်သွယ်သူများ၊ စနစ်ပေါင်းစည်းသူများ၊ နှင့် OEM ဝယ်သူများအတွက်၊ မည်သည့်ဖော်မတ်များ အမြန်ဆုံးတိုးတက်နေသည်—နှင့် အဘယ်ကြောင့်—ကို နားလည်ရန် အရေးကြီးသည်။ ဤဆောင်းပါးသည် တို့မှ နောက်ဆုံးပေါ် တိုးတက်မှုများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ထားပြီး EVE Energy , Gotion High-Tech နှင့် CALB အထူးအာရုံစိုက်ထားသည်။ pouch cell solid-state နှင့် semi-solid နည်းပညာများအပေါ် .
EVE Energy သည် လက်တွေ့ကျပြီး အိတ်ကပ်ဆဲလ်-အာရုံခံ ချဉ်းကပ်နည်းကို ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ Solid-State ဘက်ထရီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်
2024 ခုနှစ် ဧပြီလတွင်၊ ကုမ္ပဏီသည် 50Ah semi-solid pouch cell တစ်ခုအား ဖြင့် ရရှိနိုင်သော စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ သည် 330 Wh/kg ထက်ပိုသော cycle life ကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည် 2,000 cycles ။ ဤစွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်သည် တစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲအိတ်ကပ်ဆဲလ်များသည် ဓာတ်ခွဲခန်းဆိုင်ရာ သဘောတရားများသာမဟုတ်တော့ဘဲ အမှန်တကယ် စီးပွားဖြစ် ရှင်သန်နိုင်မှုဆီသို့ ချဉ်းကပ်လာနေကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။
2025 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် EVE သည် လက်ရှိထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အစီအစဉ်များကို ကြေညာခဲ့သည်။ ပြီးပြည့်စုံသော စိမ်းလန်းသောမြေပြင်တည်ဆောက်မှုထက် ကုန်ကျစရိတ်ထိန်းချုပ်သည့်လမ်းကြောင်းကို မီးမောင်းထိုးပြသည့် အတိုင်းအတာဖြင့် တစ်ပိုင်းစိုင်တစ်ပိုင်းဘက္ထရီများ ထုတ်လုပ်နိုင်စေရန်
အစိုင်အခဲ-အခြေအနေအားလုံး၏မျက်နှာစာတွင် EVE ၏ 'Longquan II' 10Ah အိတ်ဆောင်ဆဲလ်သည် ၎င်း၏ Chengdu ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို 2025 ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် ဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ဆဲလ်သည် ပေါင်းစပ်ထားသည်-
နီကယ်မြင့်မားသော NCM cathode
Halide-coated အင်တာဖေ့စ်များ
Sulfide အစိုင်အခဲ electrolyte
ဆီလီကွန်-ကာဗွန် အန်နိုဒိတ်
ဤဗိသုကာသည် 300 Wh/kg gravimetric စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ နှင့် 700 Wh/L ထုထည်သိပ်သည်းဆ ၊ humanoid စက်ရုပ်များ၊ အမြင့်လေယာဉ်များနှင့် အခြားအဆင့်မြင့်အသုံးချပရိုဂရမ်များကို ပစ်မှတ်ထားပေးပါသည်။.
EVE သည် ဖော်ပြထားပြီး လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်အောင်မြင်မှုများအတွက် 2026 ပစ်မှတ်ကို စတင်ရန် ရည်မှန်းထားသည် 400 Wh/kg all-solid-state pouch cells များကို 2028 ခုနှစ်တွင် — ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအိတ်ဆဲလ်ဝယ်ယူသူများ၏ အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေသည့် အချိန်ဇယားဖြစ်သည်။
Gotion High-Tech သည် prismatic နှင့် pouch solid-state ပလပ်ဖောင်းများ နှစ်ခုစလုံး ကို မြှင့်တင်နေသည်။ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်လွှမ်းခြုံမှုအတွက် သူ့ကိုယ်သူနေရာချထားပြီး
2025 ခုနှစ် မေလတွင် ပြုလုပ်မည့် ၎င်း၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နည်းပညာညီလာခံတွင် Gotion သည် အခဲတစ်ပိုင်း ပရစ်စမာလူမီနီယမ်ဆဲလ် ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် ထက်ကျော်လွန်သော 300 Wh/kg နှင့် 720 Wh/L ။ ဒီဇိုင်းတွင် ချွေးပေါက်များပိတ်သော အစိုင်အခဲ အီလက်ထရောနစ်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ချဲ့ထွင်မှုနည်းပါးသော ဆီလီကွန်အခြေခံ anode တို့ ပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့် ဆဲလ်သည် 3 မီလီမီတာ လက်သည်းထိုးဖောက်စမ်းသပ်မှုကို အောင်မြင်ပြီး ပြီးမြောက်ခဲ့ပြီး ကီလိုမီတာ 20,000 ကျော် ယာဉ်လမ်းစမ်းသပ်မှုကို ၊ ထုတ်လုပ်လုနီးပါး အဆင်သင့်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်ပြခဲ့သည်။ စီစဉ်ထား 12 GWh ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကို ပြီးဖြစ်သည်။
တဆက်တည်းတွင်၊ Gotion သည် ၎င်း၏ 'Jinshi' all-solid-state pouch cell ကို 2024 ခုနှစ်တွင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး 350 Wh/kg အထိ အဆင့်မြင့်မားသော ဘေးကင်းရေးစစ်ဆေးမှုများကို ဖြတ်သန်းစဉ်။ 2025 ခုနှစ်တွင် Gotion သည် 0.2 GWh ရှေ့ပြေးလိုင်းကို ပြီးစီးခဲ့ပြီး အတွက် စီစဉ်မှု စတင်ခဲ့သည် 2 GWh အမြောက်အမြား ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံ ။ စနစ်အဆင့် ထုပ်ပိုးမှု စွမ်းဆောင်ရည်သည် 80% ကျော်လွန်နေသည် ၊ လက်တွေ့ကမ္ဘာဘက်ထရီထုပ်များ ပေါင်းစပ်မှုအတွက် အရေးကြီးသော မက်ထရစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
CALB သည် ဦးစွာအာရုံစိုက်ပြီး မတူညီသောလမ်းကြောင်းကို လျှောက်လှမ်းခဲ့သည်။ ကြီးမားသော ဆလင်ဒါတစ်ပိုင်းအစိုင်အခဲဆဲလ်များကို .
၎င်း၏ 'Top-Flow High-Energy' semi-solid cylindrical ဘက်ထရီသည် ရရှိပြီး 310 Wh/kg ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး အမြောက်အမြား ထုတ်လုပ်မှုသို့ ထိပ်တန်း eVTOL ထုတ်လုပ်သူများကို ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည် ။ 2025 ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် CALB သည် ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ထက်ကျော်လွန်၍ အဆင့်မြှင့်ထားသော ဗားရှင်း 360 Wh/kg စနစ်ဖြင့် 6C+ အမြန်အားသွင်း အာကာသယာဉ်ဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် အထူးယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေခဲ့သည်။
All-solid-state နည်းပညာအတွက်၊ CALB ၏ 'Boundless' ဘက်ထရီသည် အစီရင်ခံ 430 Wh/kg သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ CALB သည် စွမ်းရည်မြင့်မားသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် ဖိအားနည်းသောအခြေအနေများအောက်တွင် လည်ပတ်နိုင်သော လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းမြင့်မားသော လီသီယမ်အီလက်ထရိုကို အသုံးပြုကာ စီစဉ်ထား 2027 ခုနှစ်တွင် ကန့်သတ်ယာဉ်ပေါင်းစည်းမှုကို ပြီး နောက် 2028 ခုနှစ်တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှု ဖြင့် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။.
2025 မြူးနစ်ပြပွဲတွင် CALB သည် prismatic aluminium-shell solid-state ရှေ့ပြေးပုံစံကို ပြသခဲ့ပြီး R&D မှ validation နှင့် demonstration သို့ ကူးပြောင်းခြင်းကို အချက်ပြခဲ့သည်။
ပုံစံအချက်များ ကွဲပြားသော်လည်း၊ လမ်းကြောင်းတစ်ခုသည် ပိုမိုရှင်းလင်းနေသည်- အိတ်ဆောင်ဆဲလ်များသည် အစိုင်အခဲ-စတိတ်နှင့် အထူးသဖြင့် အစိုင်အခဲ-စတိတ်ဘက်ထရီများအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအရ အားသာချက်အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။.
တောင့်တင်းသော အိမ်ရာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အိတ်ဆဲလ်များသည် ကမ်းလှမ်းသည်-
နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လိုက်ဖက်မှုရှိသည်။ Laminated solid electrolyte အလွှာများ
အတွက် ပိုကြီးသောဒီဇိုင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ
ဆဲလ်အဆင့်တွင် ဖိစီးမှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
Solid-state ဘက်ထရီများသည် ရှေ့ပြေးလိုင်းများမှ အတိုင်းအတာဖြင့် ထုတ်လုပ်ခြင်းသို့ ရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှ အိတ်ဆောင်ဆဲလ်ဗိသုကာများသည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆမြင့်မားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် အဓိကဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။အဆင့်မြင့် EV များ၊ လေကြောင်း၊ စက်ရုပ်များနှင့် မျိုးဆက်သစ် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များအပါအဝင်
ဘက်ထရီစနစ်ပေါင်းစည်းသူများ၊ OEM များနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖြန့်ဖြူးသူများအတွက်၊ Solid-state pouch cell timelines များကို ခြေရာခံခြင်း၊ ရနိုင်သော သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ထုတ်လုပ်မှု အဆင်သင့်ဖြစ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ပေးသွင်းသူများနှင့် အစောပိုင်း ညှိနှိုင်းခြင်းသည် ဆဲလ်ဖော်မတ်၊ လမ်းပြမြေပုံ၊ နှင့် အရွယ်အစားရှိ လီသီယမ်ဘက်ထရီ မျိုးဆက်သစ်များ စျေးကွက်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာသောကြောင့် အန္တရာယ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချနိုင်ပြီး ပြိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ အားသာချက်များကို သော့ဖွင့်ပေးနိုင်ပါသည်။