Silicon the Most Promising Next Generation Battery Anode Material Pouch Cylinder Prismatic Cell

ထုတ်ကုန် ဘောင်များ

ဖော်ပြချက်
ကိုးကားတောင်းပါ။

ဖော်ပြချက်

ဟိ “Silicon the Most Promising Next Generation Battery Anode Material Pouch Cylinder Prismatic Cell Parameterrefers to a particular material and its characteristics that could be useful for developing advanced battery technology, particularly in the field of lithium-ion batteries.


c9c5937ddc95447e64e0e2f7c92bb9be-2

(Silicon the Most Promising Next Generation Battery Anode Material Pouch Cylinder Prismatic Cell)

Overview of Silicon the Most Promising Next Generation Battery Anode Material Pouch Cylinder Prismatic Cell

ဆီလီကွန် anode ပစ္စည်းသည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင် သမားရိုးကျ ဂရပ်ဖိုက် anodes များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သော အစားထိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။. ဆီလီကွန်, ၎င်း၏ သိသိသာသာမြင့်မားသော သီအိုရီဆိုင်ရာ တိကျသောစွမ်းရည်ဖြင့် (အကြောင်း 4200 mAh/g သည် ဂရပ်ဖိုက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်သည်။ 372 mAh/g), ဘက်ထရီ၏ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို သိသိသာသာ တိုးမြှင့်ပေးမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။. ဤအင်္ဂါရပ်သည် မျိုးဆက်သစ်ဘက်ထရီများအတွက် သုတေသနနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှု၏ ဆုံမှတ်တစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။, အထူးသဖြင့် သက်တမ်းပိုရှည်သော ဘက်ထရီသက်တမ်း သို့မဟုတ် အလေးချိန်လျှော့ချရန် လိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများတွင်, လျှပ်စစ်ကားတွေလိုမျိုးပေါ့။ (EV များ) နှင့် ခရီးဆောင်အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ.

Features of Silicon the Most Promising Next Generation Battery Anode Material Pouch Cylinder Prismatic Cell

မြင့်မားသော Lithium-Ion စွမ်းရည်: ဆီလီကွန်သည် ဂရပ်ဖိုက်ထက် လစ်သီယမ်ပို၍ သိုလှောင်နိုင်သည်။, သီအိုရီအရ ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို သိသိသာသာ တိုးတက်စေပါသည်။.

ကြွယ်ဝမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှု: ဆီလီကွန်သည် ကမ္ဘာမြေအပေါ်ယံလွှာတွင် ဒုတိယအပေါများဆုံး ဒြပ်စင်ဖြစ်သည်။, ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။.

လျှော့ချနိုင်ခြေနည်းပါးသည်။: ဘက်ထရီအားသွင်းစဉ်အတွင်း ထိရောက်သော လီသီယမ်ထည့်သွင်းမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။.

အဆိပ်မရှိသော: အချို့သော စွမ်းရည်မြင့် ပစ္စည်းများနှင့် မတူပါ။, ဆီလီကွန်သည် အဆိပ်အတောက်ကင်းပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတမဖြစ်ပါ။.

Volume ချဲ့ခြင်းဖြင့် စိန်ခေါ်မှုများ: ဆီလီကွန်သည် ပမာဏအထိ ချဲ့ထွင်မှုကို ခံစားရသည်။ 400% လစ်သီယမ်စုပ်ယူမှုအပေါ်, စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖိစီးမှုနှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပျက်စီးခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်။.

b1871e9625e98e5c530a6a03743be9c6-2

(Silicon the Most Promising Next Generation Battery Anode Material Pouch Cylinder Prismatic Cell)

Parameters of Silicon the Most Promising Next Generation Battery Anode Material Pouch Cylinder Prismatic Cell

ဟိ “Silicon the Most Promising Next Generation Battery Anode Material Pouch Cylinder Prismatic Cell Parameterrefers to a particular material and its characteristics that could be useful for developing advanced battery technology, particularly in the field of lithium-ion batteries.

Silicon is a widely used anode material due to its high energy density, low cost, and high rate of charge retention. သို့သော်, there have been concerns about the environmental impact of silicon production, as well as its potential effects on battery performance over time.

A pouch cylinder prismatic cell parameter is a specific technical parameter used to evaluate the performance of a lithium-ion battery cell. It measures various aspects of the cell’s electrochemical behavior, including the capacity, တည်ငြိမ်မှု, and cycle life. By measuring these parameters, researchers can optimize battery design and improve overall performance.

ခြုံ, understanding the properties of silicon-based materials and their impact on battery technology can help guide the development of more efficient, safer, and environmentally friendly batteries.

915053c86e0b54517d4207c95327a502-4

(Silicon the Most Promising Next Generation Battery Anode Material Pouch Cylinder Prismatic Cell)

Applications of Silicon the Most Promising Next Generation Battery Anode Material Pouch Cylinder Prismatic Cell

လျှပ်စစ်ယာဉ်များ (EV များ): ဆီလီကွန် anodes များသည် ဘက်ထရီ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် EV မောင်းနှင်သည့် အပိုင်းများကို သိသိသာသာ တိုးချဲ့နိုင်သည်။.

လူသုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်း: စမတ်ဖုန်းများတွင် ဘက်ထရီသက်တမ်းကို မြှင့်တင်ပါ။, လက်တော့ပ်များ, နှင့် ဝတ်ဆင်နိုင်သော ပစ္စည်းများ, ပိုမိုပါးလွှာသော စက်ပစ္စည်းများကို ဖွင့်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပိုကြာသော အသုံးပြုမှုအချိန်များ.

စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်များ (ESS): နေရောင်ခြည်နှင့် လေကဲ့သို့ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များအတွက် ဂရစ်စကေး စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု ထိရောက်မှုနှင့် ကြာချိန်ကို မြှင့်တင်ပါ။.

အာကာသယာဉ်: မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်များအတွက် ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး အားကောင်းသည့် ဘက်ထရီများကို ဖွင့်ပါ။ (UAV များ) ဂြိုဟ်တုများ.

ကုမ္ပဏီအကြောင်း

Graphite-Corp သည် ယုံကြည်ရသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ဓာတုဗေဒ ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ & အရည်အသွေးမြင့် ဂရပ်ဖိုက်မှုန့်နှင့် ဂရပ်ဖင်း ထုတ်ကုန်များကို ပံ့ပိုးပေးရာတွင် 12 နှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံရှိသော ထုတ်လုပ်သူ.

ကုမ္ပဏီတွင် ကျွမ်းကျင်နည်းပညာဌာနနှင့် အရည်အသွေး ကြီးကြပ်ရေးဌာနရှိသည်။, ကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားသောဓာတ်ခွဲခန်း, အဆင့်မြင့်စမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့် အရောင်းအပြီးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုစင်တာတို့ တပ်ဆင်ထားသည်။.

အကယ်၍ သင်သည် အရည်အသွေးမြင့် ဖိုက်ဖိုက်မှုန့်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေနေပါသည်။, ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် သို့မဟုတ် လိုအပ်သော ထုတ်ကုန်များကို ကလစ်နှိပ်ပါ။.

ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများ

L/C, T/T, ဝက်စတန်ယူနီယမ်ငွေလွှဲ, Paypal, Credit Card စသည်တို့.

တင်ပို့ခြင်း။

ရေကြောင်းဖြင့် တင်ပို့နိုင်သည်။, လေအားဖြင့်, သို့မဟုတ် ပြန်ဆပ်သည့်ပြေစာကို အမြန်ဆုံးထုတ်ပြခြင်းဖြင့်.

FAQs of Silicon the Most Promising Next Generation Battery Anode Material Pouch Cylinder Prismatic Cell

မေး: ထိုသို့သောစွမ်းရည်မြင့်မားပါက ဆီလီကွန်ကို လုပ်ငန်းသုံးဘက်ထရီများတွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးမပြုရသနည်း။?
တစ်: အားသွင်းစဉ်အတွင်း ဆီလီကွန်၏ ထုထည်ကြီးမားသော ချဲ့ထွင်မှုသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပျက်စီးခြင်းနှင့် စက်ဝိုင်းသက်တမ်းကို လျော့ကျစေသည်။. သုတေသီများသည် ပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာနှင့် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုများမှတစ်ဆင့် ဤပြဿနာကို ကျော်လွှားရန် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။.

မေး: ဆီလီကွန်၏ ထုထည်ချဲ့ထွင်မှုပြဿနာကို သုတေသီများက မည်သို့ဖြေရှင်းကြသနည်း။?
တစ်: နည်းဗျူဟာများတွင် nanostructured silicon ကိုအသုံးပြုခြင်း။, ကာဗွန် သို့မဟုတ် အခြားပစ္စည်းများဖြင့် ဆီလီကွန် ပေါင်းစပ်ဖန်တီးခြင်း။, ချဲ့ထွင်နိုင်ရန်နှင့် အပေါက်များရှိသော အဆောက်အဦများကို ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊.

မေး: Is Silicon the Most Promising Next Generation Battery Anode Material Pouch Cylinder Prismatic Cell more expensive than graphite ones?
တစ်: ဆီလီကွန်စစ်စစ်သည် ဂရပ်ဖိုက်ထက် စျေးသက်သာသည်။, ဒါပေမယ့် anode ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကို တိုးမြင့်စေနိုင်တာကြောင့် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်စေရန် စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနှင့် အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ လိုအပ်ပါသည်။. သို့သော်, ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ တိုးတက်မှုသည် အချိန်နှင့်အမျှ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။.

မေး: Does Silicon the Most Promising Next Generation Battery Anode Material Pouch Cylinder Prismatic Cell affect battery charging time?
တစ်: Silicon anodes တစ်ခုတည်းသည် ပင်ကိုယ်အားဖြင့် အားသွင်းနှုန်းကို မထိခိုက်စေပါ။, ဒါပေမယ့် ဘက်ထရီဒီဇိုင်းနဲ့ တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ ရွေးချယ်မှုက အားသွင်းနှုန်းအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။.

မေး: စီးပွားရေးဘက်ထရီများတွင် ဆီလီကွန် anode နည်းပညာ၏ လက်ရှိအခြေအနေမှာ အဘယ်နည်း?
တစ်: အချို့သောထုတ်လုပ်သူများသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျိုးနွံစွာမြှင့်တင်ရန်အတွက် ဂရပ်ဖိုက် anodes များအဖြစ် ဆီလီကွန်ကို ရောစပ်ထားသည့်ပုံစံဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြီးဖြစ်သည်။, အခြားသူများသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အပလီကေးရှင်းများအတွက် သန့်စင်သော ဆီလီကွန် သို့မဟုတ် ဆီလီကွန် ပေါင်းစပ် anodes များကို ဖန်တီးနေချိန်တွင် ဖြစ်သည်။. သို့သော်, သုတေသီများသည် စက်ဝန်းဘဝနှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ရန် သုတေသီများ လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် သန့်စင်သော ဆီလီကွန် anodes များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စီးပွားဖြစ်ရောင်းချနေဆဲဖြစ်သည်။.

1d6cb6e37b2f9978583e588a2e3a8fba-5

(Silicon the Most Promising Next Generation Battery Anode Material Pouch Cylinder Prismatic Cell)


463e4b1ea46e486e3a078ade7d68f007-10

(Silicon the Most Promising Next Generation Battery Anode Material Pouch Cylinder Prismatic Cell)

ကိုးကားတောင်းပါ။

ကိုးကားတောင်းပါ။