Burmese
English
Español
Português
русский
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
အိမ်
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
ကုမ္ပဏီအကြောင်း
ထုတ်ကုန်လျှောက်လွှာ
ဖြစ်ရပ်မှန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြပွဲ
ထုတ်ကုန်များ
Li Polymer ဘက်ထရီ
Li Polymer Prismatic ဘက်ထရီ
Li Polymer Cylindrical Battery
Lithium Ion ဘက်ထရီ
18650 လီသီယမ် အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီ
လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီသည် Single Cell ဖြစ်သည်။
သတင်း
စက်ရုံသတင်း
စက်မှုသတင်း
ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ပေးပို့ပါ။
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
အိမ်
>
သတင်း
> စက်မှုသတင်း
နေ့စဉ်ဘဝတွင် မရှိမဖြစ်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လီသီယမ်ဘက်ထရီသည် မည်သို့ဖြစ်လာခဲ့သနည်း။
2022-11-29
ဘက်ထရီနဲ့ပတ်သက်လာရင် လူတိုင်းက သူတို့နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားပါ။ ယနေ့ခေတ်တွင် ဘက်ထရီသည် ဘဝအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်လာပါသည်။ လူတွေဟာ ဘက်ထရီမရှိဘဲ အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။
ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီကြာအောင် အချိန်အကြာဆုံး လိုက်ပါလာသည့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းသည် ဘက်ထရီ လိုအပ်သည်၊ အလုပ်အတွက် မှတ်စုစာအုပ်သည် ဘက်ထရီ လိုအပ်ကြောင်း၊ လေးထောင့်အကအက အပျိုကြီးများအတွက် လက်ကိုင်ဖုန်းစပီကာများ၊ ခါးပေါ်လမ်းလျှောက်ရန် ရေဒီယိုနှင့် အခြား အသုံးအဆောင်များ အပါအဝင်၊ အလုပ်နှင့် ခရီးသွားရန်အတွက် လူများစွာ၏ ဘက်ထရီကားများသည် ဘက်ထရီလိုအပ်သည်။ ဘတ်စ်ကားများ၊ တက္ကစီများ၊ အွန်လိုင်းကားများ အော်ဟစ်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ကားများ စသည်တို့ကို ဘက်ထရီ၏ ကြီးမားသော အစိတ်အပိုင်းဖြင့် မောင်းနှင်ကြပြီး အဆိုပါဘက်ထရီများကို အများအပြား အားပြန်သွင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။
လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုလာသည်မှာ အနှစ် 30 နီးပါးရှိပြီဖြစ်သော်လည်း၊ Notebook ကွန်ပျူတာများ၊ ကင်မရာများနှင့် အခြားစက်ပစ္စည်းများအစမှ ယနေ့အထိ လစ်သီယမ်ဘက်ထရီများကို နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလာကြပြီး လူတိုင်းဝင်ရောက်လာသည်မှာ ဆယ်နှစ်ခန့်သာရှိသေးသည်။ ဘဝ။ တိကျစွာပြောရသော် လီသီယမ်ဘက်ထရီတွင် ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း၊ အားသွင်းရလွယ်ကူခြင်းစသည့် အစွမ်းထက်သောလုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝကို ပိုမိုပေါများစေသည်။
ထို့ကြောင့် လီသီယမ်ဘက်ထရီ တီထွင်မှုသည် ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် ရေနံအကျပ်အတည်းနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ 1960 ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာကြီးသည် OPEC ဟုခေါ်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အီရန်၊ အီရတ်၊ ကူဝိတ်နှင့် ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားတို့သည် ဘဂ္ဂဒက်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး ရေနံတင်ပို့သည့်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ၎င်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ အကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ်ရန် ရေနံစျေးနှုန်းနှင့် ဆီမူဝါဒကို စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်း စတုတ္ထအရှေ့အလယ်ပိုင်းစစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားလာမှုနှင့်အတူ တစ်စည်လျှင် ရေနံဈေးများ အဆများစွာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဥရောပနှင့် အမေရိကရှိ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် အနာဂတ် ရေနံအကျပ်အတည်းကို တုံ့ပြန်ရန်အတွက် လစ်သီယမ်ဘက်ထရီများကို စတင်တီထွင်ခဲ့ကြသည်။
1976 ခုနှစ်တွင် Exxon ၏ဘက်ထရီဓာတ်ခွဲခန်းတွင်အလုပ်လုပ်နေသောဗြိတိန်သိပ္ပံပညာရှင် Stanley Wadingham (ထိုအချိန်က ExxonMobil) သည်လီသီယမ်ဘက်ထရီ၏ရှေ့ပြေးပုံစံကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းသည် သီအိုရီအရသာဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် လီသီယမ်သည် ရေနှင့်ထိတွေ့သောအခါ ပေါက်ကွဲလွယ်သည့် သတ္တုဓာတ်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင်၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီများ၏ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများသည် မြင့်မားသောအပူချိန်နှင့် ဖိအားအောက်တွင် မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပြီး အန္တရာယ်များသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို စီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ သို့သော် Stanley Weddingham ၏ လီသီယမ်ဘက်ထရီ စိတ်ကူးသည် ၎င်း၏ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၏ အုတ်မြစ်များထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
1980 ခုနှစ်တွင် Stanley Wittingham ၏အခြေခံနိယာမအရ Oxford University မှ ဓာတုဗေဒဆရာ Goodinaff သည် လေးနှစ်ကြာ သုတေသနပြုပြီးနောက် လစ်သီယမ်ကိုဘော့အောက်ဆိုဒ် cathode ပစ္စည်းကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ပြီး cathode material အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤပစ္စည်းသည် ပေါက်ကွဲခြင်းပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးသည်၊ ပြုပြင်နိုင်သော သို့မဟုတ် ရွှေ့နိုင်ပြီး သေးငယ်သည်နှင့် ပိုကြီးနိုင်သည်။ နှစ်နှစ်ကြာပြီးနောက် 1982 တွင် Goodinav သည် ၎င်း၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ပိုမိုစျေးသက်သာပြီး တည်ငြိမ်သောပစ္စည်းကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းကို lithium manganate ဟုခေါ်ပြီး ၎င်းကို အလွန်အသုံးများဆဲဖြစ်သည်။
1985 ခုနှစ်တွင် ဂျပန်သိပ္ပံပညာရှင် akira Yoshino သည် Goodenav ၏ သုတေသနကို အခြေခံ၍ ပထမဆုံး စီးပွားဖြစ် လီသီယမ်ဘက်ထရီကို တီထွင်ခဲ့ပြီး ဓာတ်ခွဲခန်း လီသီယမ်ဘက်ထရီအား တရားဝင် ဘက်ထရီအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့် မူပိုင်ခွင့်တင်ထားတဲ့ လီသီယမ်ဘက်ထရီကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ Sony Corporation ဖြစ်ပြီး UK မှာ ဘယ်သူမှ မလိုချင်ပါဘူး။ လီသီယမ်ဘက်ထရီသည် ပေါက်ကွဲမှုမတော်တဆဖြစ်နိုင်ခြေများသော အားကောင်းသောသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်သောကြောင့် ဗြိတိန်သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် ဗြိတိန်ဓာတုဗေဒကုမ္ပဏီများက လစ်သီယမ်အပေါ် ၎င်းတို့၏အမြင်များကို ချဲ့ကားပြောဆိုနိုင်ပြီး အောက်စဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်သည် ၎င်းအတွက် မူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားရန် ဆန္ဒမရှိဟုဆိုနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် Sony က အာလူးပူပူကို သိမ်းပိုက်ပြီး သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် cathode ပစ္စည်းနဲ့ လီသီယမ်ဘက်ထရီအသစ်ကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
1992 ခုနှစ်တွင် Sony သည် Yoshino နှင့် Goodinav ၏ အိမ်သုံးကင်မရာများ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အောင်မြင်မှုအများစုကို စီးပွားဖြစ်ရောင်းချခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က လစ်သီယမ်ဘက်ထရီများကို လူ့အဖွဲ့အစည်းက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လက်ခံခြင်းမရှိသေးပေ။ ဤအပလီကေးရှင်းသည် Sony ၏ စီးပွားဖြစ်အမြတ်အစွန်းများစွာကို ယူဆောင်လာခြင်းမရှိသော်လည်း လစ်သီယမ်ဘက်ထရီထုတ်ကုန်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုသည် ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေသောဌာနတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Dell Computer သည် Sony ၏ လီသီယမ်ဘက်ထရီနည်းပညာကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်နှင့် ၁၉၉၅ ခုနှစ်များမတိုင်မီက ရယူခဲ့ပြီး ၎င်းကို လီသီယမ်ဘက်ထရီများ တာရှည်ခံခြင်းကြောင့်လည်း ငွေအမြောက်အများရခဲ့သော Notebook ကွန်ပျူတာများတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို လူများက တဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာကာ မတူညီသောထုတ်ကုန်များတွင် အသုံးချကာ သာမန်လူများ၏ နေ့စဉ်ဘဝထဲသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။
အရင်:
လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ၏ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်းဆိုင်ရာ နိယာမကား အဘယ်နည်း။
နောက်တစ်ခု:
BYD သည် အဘယ်ကြောင့် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီအား ternary ဘက်ထရီဖြင့် အစားထိုးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သနည်း။
Niki Li
Hit enter to search or ESC to close
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies.
Privacy Policy
Reject
Accept