"lithium ဘက်ထရီ" သည်ဘက်ထရီတစ်ခုဖြစ်ပြီး lithium သတ္တုသို့မဟုတ်လီသီယမ်အလွိုင်းများကိုအပျက်သဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ်ပြုလုပ်ထားပြီး aqueous electrolyte ဖြေရှင်းချက်ကိုအသုံးပြုသည်။ 1912 ခုနှစ်တွင် Gilbertn.lewis မှ lithium သတ္တုဘက်ထရီကိုပထမ ဦး ဆုံးအဆိုပြုခဲ့ပြီးလေ့လာခဲ့သည်။ လီသီယမ်သတ္တုသည်လီသီယမ်သတ္တု၏တက်ကြွသောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်, ထို့ကြောင့်လီသီယမ်ဘက်ထရီကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာမသုံးပါ။ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူလီသီယမ်ဘက်ထရီသည်ခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်လာသည်။
လီသီယမ်ဘက်ထရီများကိုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ လီသီယမ်သတ္တုဘက်ထရီများနှင့်လီသီယမ် ion ion ဘက်ထရီရှာစားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ လီသီယမ် - အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင်သတ္တုလီသီယမ်မပါ 0 င်ပါ။ လီသီယမ်သတ္တုဘက်ထရီကိုပဉ္စမဘက်ထရီကိုပဉ္စမမျိုးဆက်ကို 1996 ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာလိုအပ်ချက်များကြောင့်နိုင်ငံအနည်းငယ်ရှိကုမ္ပဏီအနည်းငယ်သာသာ lithium-mether battery ကိုထုတ်လုပ်နေကြသည်။
ဘက်ထရီသက်တမ်း
လီသီယမ် ion ဘက်ထရီများကိုအမြှောက် 500 သာတရားစွဲဆိုနိုင်ပြီးပယ်ချနိုင်သည်။
စားသုံးသူအများစုကလီသီယမ်ဘက်ထရီသည်အကြိမ်ပေါင်း 500 ခန့်သည်အကြိမ်ပေါင်း 500 ကြာပြီး 300 ကြိမ်နှင့်ဥတု 500 အထိရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုကြာရှည်စေရန်အတွက်မိတ်ဆွေများစွာသည်ဘက်ထရီလုံးဝကုန်ဆုံးချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတွင်အားသွင်းကြသည်။ ၎င်းသည်ဘက်ထရီ၏ဘဝကိုအမှန်တကယ်တိုးချဲ့သလား။ အဖြေကမဟုတ်ဘူး။ lithium ဘက်ထရီ၏ဘဝသည်အခကြေးငွေအရေအတွက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့သော်စွဲချက်အရေအတွက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
အားသွင်းစက်သံသရာဆိုသည်မှာဘက်ထရီအားလုံးကိုအပြည့်အ 0 ဖြင့်အပြည့်သွင်းခြင်းနှင့်အပြည့်အ 0 မှအပြည့်အ 0 အပြည့်အဝအထိအပြည့်အဝအထိအပြည့်အဝအထိအပြည့်အဝမပါ 0 င်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုသည်ပထမဆုံးသောနေ့၌လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတစ်ဝက်ကိုသာအသုံးပြုသည်။ ထို့နောက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်ဤကိစ္စဖြစ်ပါက၎င်းကိုတစ်ဝက်တွင်ကောက်ခံပါမည်။ ၎င်းကိုနှစ်ကြိမ်ကောက်ခံပါမည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၎င်းသည်သံသရာတစ်ခုပြီးမြောက်ရန်များသောအားဖြင့်အခကြေးငွေများစွာယူနိုင်သည်။ အားသွင်းသံသရာတစ်ခုစီအတွက်ဘက်ထရီစွမ်းရည်ကိုအနည်းငယ်လျှော့ချသည်။ သို့သော်ဤစွမ်းအင်လျှော့ချရေးသည်သံသရာမျိုးစုံပြုလုပ်ပြီးနောက်အလွန်သေးငယ်သောအရည်အသွေးမြင့်ဘက်ထရီများဖြစ်ပြီးမူရင်းစွမ်းရည်၏ 80% ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သေးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, လီသီယမ်ဘဝကိုဘဝအဆုံးအပြီးတွင်အစားထိုးရန်လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
နှင့် 500 အကြိမ်ပေါင်း 500 ဟုခေါ်သည်မှာ 625 အားသွင်းခြင်းသံသရာ 500 အထိရရှိရန်အတွက်အဆက်မပြတ်ထုတ်လွှတ်မှုအတိမ်အနက်ကို (ဥပမာ 80%) ကိုရည်ညွှန်းသည်။
(80% ≤ 625 ≤ 500) (lithium ဘက်ထရီများလျှော့ချနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုလျစ်လျူရှုခြင်းအချက်များ)
သို့သော်အစစ်အမှန်ဘဝ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးကြောင့်အထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစွန့်ပစ်မှုသည်အဆက်မပြတ်မဟုတ်ပါ, ထို့ကြောင့် "အားသွင်းသံသရာ 500" ကိုရည်ညွှန်းဘက်ထရီသက်တမ်းအဖြစ်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။
လီသီယမ်၏ဘဝသည်သံသရာနှင့်ဆက်နွယ်မှုအကြိမ်အရေအတွက်နှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုဆိုခြင်းသည်မှန်ကန်သော်လည်းစွဲချက်အရေအတွက်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်, ပထမ ဦး ဆုံးနေ့၌လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထက်ဝက်သာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားတစ်ဝက်ကိုသာအသုံးပြုသည်ကိုရိုးရှင်းစွာနားလည်ရုံဖြင့်၎င်းကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ နောက်တစ်နေ့တွင်ဤကိစ္စဖြစ်ပါက၎င်းကိုတစ်ဝက်တွင်ကောက်ခံပါမည်။ ၎င်းကိုနှစ်ကြိမ်ကောက်ခံပါမည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်၎င်းသည်သံသရာတစ်ခုပြီးမြောက်ရန်များသောအားဖြင့်အခကြေးငွေများစွာယူနိုင်သည်။ အားသွင်းသံသရာတစ်ခုစီအတွက်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏအနည်းငယ်လျှော့ချသည်။ သို့သော်လျှော့ချရေးအလွန်သေးငယ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောဘက်ထရီများသည်သံသရာများအပြီးတွင်သူတို့၏မူလလျှပ်စစ်ဓာတ်အား 80% ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်နှစ်နှစ်, သုံးနှစ်အကြာတွင် lithium-powered ထုတ်ကုန်များကိုပုံမှန်အတိုင်းအသုံးပြုဆဲပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်, lithium ဘဝကိုတစ်နေ့တာ၏အဆုံးမှာအစားထိုးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
လီသီယမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၏ဘဝဘ 0 သည်ယေဘုယျအားဖြင့် 300 × 500 အားသွင်းစက်များဖြစ်သည်။ အပြည့်အ 0 ဖြန့်ဖြူးခြင်းမှပေးသောလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပမာဏသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှော့ချပါကလျှပ်စစ်ဓာတ်အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည်၎င်း၏ဘ 0 တွင် 300Q-500Q ပါဝါကိုဖြည့်စွက်နိုင်သည်။ ဤအရာမှသင်သည် 1/2 ကိုတစ်ကြိမ်လျှင်သုံးလျှင် 600-1000 အထိအားသွင်းနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ အကယ်. သင်သည် 1/3 ကိုတစ်ကြိမ်လျှင်အသုံးပြုပါကအကြိမ် 900 ကျသင့်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်ကျပန်းမှာအားသွင်းလျှင်အကြိမ်အရေအတွက်သည်မသေချာမရေရာဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် မည်မျှပင်. တရားစွဲဆိုထားခြင်းမရှိဘဲ 300Q သို့ထည့်သွင်းထားသည့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစုစုပေါင်းသည်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လီယမ်ဘက်ထရီသက်တမ်းသည်ဘက်ထရီစုစုပေါင်း၏စုစုပေါင်းတာဝန်ခံနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းကိုလည်းနားလည်နိုင်သည်။ သို့သော်စွဲချက်အရေအတွက်မဟုတ်ပါ။ လီသီယမ်ဘ 0 တွင်နက်ရှိုင်းသောဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်းနှင့်ရေတိမ်ပိုင်းအကြားသိသိသာသာကွာခြားမှုမရှိပါ။
အမှန်မှာ, ရေတိမ်ပိုင်းအားသွင်းခြင်းသည်လီသီယမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည်လီသီယမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအတွက်ပိုမိုအကျိုးရှိသည်။ ထို့ကြောင့်လီသီယမ်ပါဝါထောက်ပံ့ရေးထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာရန်မလိုအပ်ပါ, ပထမ ဦး စွာအားသွင်းရန်, မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအားသွင်းရန်အတွက်အရာရာတိုင်းကိုအားသွင်းရန်အတွက်စိတ်ထိခိုက်မှုကိုစိုးရိမ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ 35 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျော်ကို 35 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်က၎င်း၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့ရေးကိုဆက်လက်လျှော့ချလိမ့်မည်, ဆိုလိုသည်မှာပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ ဒီအပူချိန်မှာဒီပစ္စည်းကိုစွဲချက်တင်ပါကဘက်ထရီကိုပျက်စီးစေနိုင်လိမ့်မည်။ ဘက်ထရီကိုပူပြင်းတဲ့ပတ် 0 န်းကျင်မှာသိမ်းထားရင်တောင်, ထို့ကြောင့်၎င်းသည်လီသီယမ်၏ဘဝကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရန်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှကြာရှည်စွာလုပ်ဆောင်ရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်. Lithium လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုအပူချိန်နိမ့်ကျသည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အသုံးပြုပါက 4 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်ရှိသည့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးအချို့သောမိုဘိုင်းဖုန်းများ၏မူလ lither lither plite ကိုအပူချိန်နိမ့်ကျခြင်းကိုပင်ကောက်ခံခြင်းမခံရနိုင်ကြောင်းကိုလည်းတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့, ဒါကယာယီအခြေအနေပဲ။ အပူချိန်မြင့်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့မတူဘဲ, အပူချိန်မြင့်မားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမတူဘဲအပူချိန်မြင့်တဲ့မော်လီကျူးတွေကအပူပေးတယ်။
lithium-ion ဘက်ထရီများ၏ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ရန်၎င်းကိုအီလက်ထရွန်များကိုတစ်ချိန်လုံးစီးဆင်းနေသောအီလက်ထရွန်များကိုမကြာခဏပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ လီသီယမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုမကြာခဏအသုံးမပြုပါကလစဉ်လီသီယမ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအတွက်အားသွင်းသံသရာကိုဖြည့်စွက်ရန်သတိရပါ။
အမျိုးသားစံသတ်မှတ်ချက်၏ပြ provisions ္ဌာန်းချက်များကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် -
က။ ဤအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်သံသရာ၏သက်တမ်းကိုနက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းသောလမ်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုသတ်မှတ်သည်။
ခ။ ဒီမော်ဒယ်အရလီသီယမ်ဘက်ထရီရဲ့သံသရာသည်≥ 300 သံသရာအပြီး 60% ကျော်နေဆဲဖြစ်သည်။
သို့သော်မတူညီသောသံသရာစနစ်များဖြင့်ရရှိသောသံသရာအရေအတွက်သည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်, အထက်ပါအခြားအခြေအနေများသည်မပြောင်းလဲဘဲမပြောင်းလဲနိုင်ဘဲ 4 င်း၏သံသရာကိုစမ်းသပ်ရန် 4.1 v voltage voltage voltage ကိုသာပြောင်းလဲခြင်း ဘက်ထရီအမျိုးအစား, ဘက်ထရီသည်နက်ရှိုင်းသော charging mode မရှိတော့ကြောင်းနှင့်သံသရာဘ 0 ကို 60% နီးပါးတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ထို့နောက် cutoff voltage ကိုစမ်းသပ်ခြင်းအတွက် 3.9V သို့တိုးလာပါကသံသရာအရေအတွက်ကိုအကြိမ်များစွာတိုးမြှင့်သင့်သည်။
ဤသည်သိသိထင်ထုံအားသွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်ပယ်ခြင်း၏ဤသည်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသည်တစ်သက်တာထက်နည်းသည်။ လီသီယမ်ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းသံသရာ၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်အပြည့်အ 0 မှအပြည့်အဝအပြည့်အဝမှ lithium ဘက်ထရီကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါကတစ်ချိန်ကအားသွင်းခြင်းနှင့်မတူပါ။ ထို့အပြင်သင်သံသရာအရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုသောအခါသံသရာ၏အခြေအနေများကိုလျစ်လျူရှု။ မရပါ။ သံသရာအရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုဖယ်ထုတ်ရန်စည်းလုံးမှုများကိုဘေးဖယ်ရန်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။