2024-04-26
ဆောင်းရာသီတွင် လီသီယမ်ဘက်ထရီအား အဘယ်ကြောင့် ကျဆင်းစေသနည်း။
ဆောင်းရာသီတွင် လီသီယမ်ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် အဘယ်ကြောင့် ကျဆင်းလာသနည်း။
စျေးကွက်သို့ဝင်ရောက်ချိန်မှစ၍၊ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို တာရှည်ခံမှု၊ ကြီးမားသောစွမ်းရည်နှင့် မှတ်ဉာဏ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းစသည့် အားသာချက်များကြောင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလာခဲ့သည်။ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်အသုံးပြုမှုတွင် စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာ လျော့နည်းသွားခြင်း၊ စက်ဝိုင်းနှုန်းစွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ သိသာထင်ရှားသော လီသီယမ်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နှင့် မညီမျှသော လီသီယမ် ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် ထည့်သွင်းခြင်းစသည့် ပြဿနာများရှိသည်။ သို့ရာတွင်၊ လျှောက်လွှာနယ်ပယ်များ စဉ်ဆက်မပြတ် ချဲ့ထွင်လာမှုနှင့်အတူ၊ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်နိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကန့်သတ်ချက်များသည် ပိုမိုထင်ရှားလာပါသည်။
လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ စျေးကွက်ထဲသို့ ဝင်ရောက်လာကတည်းက ၎င်းတို့သည် တာရှည်ခံမှု၊ ကြီးမားသော စွမ်းရည်နှင့် မှတ်ဉာဏ်အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိခြင်း စသည့် အားသာချက်များကြောင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုလာကြသည်။ အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် အသုံးပြုသည့် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် စွမ်းရည်နိမ့်ခြင်း၊ ပြင်းထန်စွာ လျော့ချခြင်း၊ စက်လည်ပတ်မှုနှုန်း ညံ့ဖျင်းခြင်း၊ သိသာထင်ရှားသော လီသီယမ်မိုးရွာသွန်းခြင်း၊ နှင့် ဟန်ချက်မညီသော လီသီယမ်ကို အဆက်ဖြတ်ခြင်းနှင့် အဆက်ဖြတ်ခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများရှိသည်။ သို့ရာတွင်၊ လျှောက်လွှာနယ်ပယ်များ ဆက်လက်ချဲ့ထွင်လာသည်နှင့်အမျှ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်နိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကန့်သတ်ချက်များသည် ပိုမိုထင်ရှားလာပါသည်။
အစီရင်ခံချက်များအရ -20 ℃ရှိ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းသည် အခန်းအပူချိန်တွင် 31.5% ခန့်သာရှိသည်။ ရိုးရာ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများသည် အပူချိန် -20 ~ + 55 ℃ အကြားတွင် လုပ်ဆောင်သည်။ သို့သော်၊ အာကာသ၊ စစ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ကားများကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် ဘက်ထရီသည် ပုံမှန်အားဖြင့် -40 ℃ လည်ပတ်နိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်ဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
အစီရင်ခံစာများအရ -20°C တွင် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းသည် အခန်းအပူချိန်၏ 31.5% ခန့်သာရှိသည်။ ရိုးရိုး လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများ၏ လည်ပတ်မှု အပူချိန်သည် -20 ~ + 55 ℃ အကြားဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အာကာသယာဉ်၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်ကားများနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် -40°C တွင် ဘက်ထရီများ အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်ဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ကန့်သတ်သည့်အချက်များ
လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေသည့် အချက်များအပေါ် ဆွေးနွေးခြင်း။
ကျွမ်းကျင်သူ သဘောထား 1- အီလက်ထရွိုင်သည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အကြီးမားဆုံး သက်ရောက်မှုရှိပြီး အီလက်ထရွန်း၏ ပါဝင်မှုနှင့် ဓာတုဗေဒဂုဏ်သတ္တိများသည် ဘက်ထရီ၏ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်တွင် အရေးပါသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဘက်ထရီ၏ အပူချိန်နိမ့် စက်ဘီးစီးခြင်းကြောင့် ကြုံတွေ့ရသည့် ပြဿနာမှာ အီလက်ထရွန်း၏ အပျစ်များ တိုးလာခြင်း၊ အိုင်းယွန်းလျှပ်ကူးနှုန်း နှေးကွေးသွားကာ ပြင်ပပတ်လမ်းကြောင်းရှိ အီလက်ထရွန်များ၏ ရွှေ့ပြောင်းမှုအမြန်နှုန်းနှင့် မကိုက်ညီသောကြောင့် ဘက်ထရီ၏ ပြင်းထန်သော polarization နှင့် ချွန်ထက်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်နိုင်မှု ကျဆင်းခြင်း။ အထူးသဖြင့် အပူချိန်နိမ့်သောအချိန်တွင် အားသွင်းသည့်အခါတွင်၊ လီသီယမ်အိုင်းယွန်းများသည် အနှုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လစ်သီယမ်ဒန်းဒရိုက်များ အလွယ်တကူဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး ဘက်ထရီချို့ယွင်းမှုဖြစ်စေသည်။
ကျွမ်းကျင်သူအမြင် 1- အီလက်ထရွန်းသည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် အကြီးမားဆုံး သက်ရောက်မှုရှိပြီး အီလက်ထရွန်း၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများသည် ဘက်ထရီ၏ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်တွင် အရေးပါသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် စက်ဘီးစီးသည့်ဘက်ထရီများ ကြုံတွေ့ရသည့် ပြဿနာမှာ အီလက်ထရွန်၏ viscosity တိုးလာကာ ion conduction speed နှေးကွေးသွားကာ ပြင်ပ circuit ၏ electron ရွှေ့ပြောင်းမှု အမြန်နှုန်းနှင့် မကိုက်ညီသောကြောင့် ဘက်ထရီသည် ပြင်းထန်လာမည်ဖြစ်သည်။ polarized နှင့် charge နှင့် discharge capacity သိသိသာသာ လျော့သွားလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် အပူချိန်နိမ့်သောအချိန်တွင် အားသွင်းသည့်အခါတွင်၊ လီသီယမ်အိုင်းယွန်းများသည် အနှုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် လစ်သီယမ်ဒန်းဒရိုက်များ အလွယ်တကူဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး ဘက်ထရီချို့ယွင်းမှုကို ဖြစ်စေသည်။
electrolyte ၏ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်သည် ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် conductivity နှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေသည်။ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း မြင့်မားသော အီလက်ထရောနစ်များကို လျင်မြန်စွာ ပို့ဆောင်နိုင်ပြီး အပူချိန်နိမ့်ချိန်တွင် ပိုမိုစွမ်းရည်ကို ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ လစ်သီယမ်ဆားများသည် အီလက်ထရိုလစ်တွင် ကွဲကွာလေလေ၊ ရွှေ့ပြောင်းမှု ပိုများလေ၊ လျှပ်ကူးနိုင်မှု မြင့်မားလေဖြစ်သည်။ လျှပ်ကူးနိုင်မှု မြင့်မားလေ အိုင်ယွန်ကူးယူနှုန်း ပိုမြန်လေ၊ ပိုလာဇေးရှင်း ရရှိမှု သေးငယ်လေ၊ အပူချိန် နိမ့်ပါးချိန်တွင် ဘက်ထရီ၏ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းလေ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ မြင့်မားသောလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းသည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ရရှိရန်အတွက် လိုအပ်သောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။
electrolyte ၏ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်သည် electrolyte ၏ conductivity နှင့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေပြီး လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း မြင့်မားသော electrolyte သည် အိုင်းယွန်းများကို လျင်မြန်စွာ သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး အပူချိန်နိမ့်ချိန်တွင် စွမ်းရည်ပိုထုတ်နိုင်သည်။ electrolyte အတွင်းရှိ လီသီယမ်ဆားများ များလေလေ ရွှေ့ပြောင်းမှု အရေအတွက် များလေလေ၊ လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း မြင့်မားလေ ဖြစ်သည်။ conductivity မြင့်မားပြီး ion conduction rate မြန်လေ၊ polarization သေးငယ်လေ၊ ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည် နိမ့်လေလေ အပူချိန်နိမ့်လေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ မြင့်မားသော conductivity သည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းများ ရရှိရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။
electrolyte ၏ conductivity သည် ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး၊ solvent ၏ viscosity ကို လျှော့ချခြင်းသည် electrolyte ၏ conductivity ကို မြှင့်တင်ရန် နည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူချိန်နိမ့်သောအချိန်တွင် ပျော်ရည်များ၏ကောင်းသော အရည်ထွက်မှုသည် အိုင်းယွန်းသယ်ယူပို့ဆောင်မှုအတွက် အာမခံချက်ဖြစ်ပြီး အပူချိန်နိမ့်သောအပူချိန်တွင် အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းပေါ်ရှိ အီလက်ထရိုလစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အစိုင်အခဲ အီလက်ထရိုလစ်ဖလင်သည် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းကူးယူမှုကို ထိခိုက်စေသည့် အဓိကအချက်ဖြစ်ပြီး RSEI သည် လီသီယမ်၏အဓိကအတားအဆီးဖြစ်သည်။ အပူချိန်နိမ့်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ။
electrolyte ၏ conductivity သည် electrolyte ၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ အပူချိန်နိမ့်နိမ့်တွင် ပျော်ဝင်ရည်ကောင်းသည့် အရည်သည် အိုင်းယွန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို သေချာစေပြီး အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် အနုတ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းပေါ်ရှိ လျှပ်ကူးပစ္စည်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အစိုင်အခဲ အီလက်ထရိုလစ်ဖလင်သည် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းလျှပ်ကူးမှုကို ထိခိုက်စေသည့် သော့ချက်ဖြစ်ပြီး RSEI သည် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အဓိကအတားအဆီးဖြစ်သည်။ အပူချိန်နိမ့်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်။
ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် 2- လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကန့်သတ်သည့် အဓိကအချက်မှာ SEI အမြှေးပါးထက် အပူချိန်နိမ့်သော Li+ ပျံ့နှံ့မှုတွင် လျင်မြန်စွာတိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူ 2- လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကန့်သတ်သည့် အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ SEI ဖလင်မဟုတ်ဘဲ အပူချိန်နိမ့်သောအချိန်တွင် Li+ ပျံ့နှံ့မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှု သိသိသာသာ တိုးလာခြင်းဖြစ်သည်။
လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများအတွက် အပြုသဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများ၏ အပူချိန်နိမ့်သောလက္ခဏာများ
လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ cathode ပစ္စည်းများ၏ အပူချိန်နိမ့်သောလက္ခဏာများ
1. အလွှာလိုက်အပြုသဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများ၏အပူချိန်နိမ့်လက္ခဏာများ
1. အလွှာဖွဲ့စည်းပုံ cathode ပစ္စည်းများ၏နိမ့်သောအပူချိန်ဝိသေသလက္ခဏာများ
အလွှာတည်ဆောက်ပုံသည် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများအတွက် အစောဆုံး စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်သည့် အပြုသဘောဆောင်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်မြင် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းပျံ့နှံ့မှုလမ်းကြောင်းများနှင့် အချိုးညီသော လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းပျံ့နှံ့မှုလမ်းကြောင်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလွှာဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ကိုယ်စားလှယ် ပစ္စည်းများတွင် LiCoO2၊ Li (Co1 xNix) O2 နှင့် Li (Ni, Co, Mn) O2 တို့ ပါဝင်သည်။
အလွှာလိုက်ဖွဲ့စည်းပုံသည် တစ်ဖက်မြင် လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းပျံ့နှံ့မှုလမ်းကြောင်းများ၏ ပြိုင်ဘက်မရှိနှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်သာမက သုံးဖက်မြင်ချန်နယ်များ၏ တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုလည်း ရှိသည်။ ၎င်း၏ကိုယ်စားပြုပစ္စည်းများတွင် LiCoO2၊ Li(Co1-xNix)O2 နှင့် Li(Ni,Co,Mn)O2 စသည်တို့ဖြစ်သည်။
Xie Xiaohua et al ။ LiCoO2/MCMB ကို လေ့လာပြီး ၎င်း၏ အပူချိန်နိမ့် အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်း လက္ခဏာများကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
Xie Xiaohua နှင့် အခြားသူများက LiCoO2/MCMB ကို သုတေသနအရာဝတ္ထုအဖြစ် အသုံးပြုကာ ၎င်း၏ အပူချိန်နိမ့် အားသွင်းမှုနှင့် စွန့်ထုတ်မှုလက္ခဏာများကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
ရလဒ်များက အပူချိန်ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ စွန့်ထုတ်သည့်ကုန်းပြင်မြင့်သည် 3.762V (0 ℃) မှ 3.207V (-30 ℃) သို့ လျော့နည်းသွားကြောင်း ရလဒ်များက ပြသခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းဘက်ထရီစွမ်းရည်သည် 78.98mA · h (0 ℃) မှ 68.55mA · h (-30 ℃) မှ သိသိသာသာ လျော့ကျသွားသည်။
ရလဒ်များက အပူချိန် ကျဆင်းလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်း၏ ထုတ်လွှတ်သည့် ပလပ်ဖောင်းသည် 3.762V (0℃) မှ 3.207V (–30℃) သို့ ၎င်း၏ စုစုပေါင်း ဘက်ထရီ ပမာဏ 78.98mA·h (0℃) မှ 68.55mA·h အထိ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားသည်။ (-30°C)။
2. spinel တည်ဆောက်ထားသော cathode ပစ္စည်းများ၏ အပူချိန်နိမ့်သောလက္ခဏာများ
2. spinel ဖွဲ့စည်းမှု cathode ပစ္စည်းများ၏နိမ့်သောအပူချိန်ဝိသေသလက္ခဏာများ
Spinel ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားသည့် LiMn2O4 cathode ပစ္စည်းသည် Co ဒြပ်စင်မရှိခြင်းကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး အဆိပ်သင့်ခြင်း၏ အားသာချက်များရှိသည်။
spinel ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ LiMn2O4 cathode ပစ္စည်းတွင် Co ဒြပ်စင်မပါဝင်သောကြောင့်၎င်းတွင်စျေးသက်သာပြီးအဆိပ်သင့်မှုမရှိခြင်း၏အားသာချက်များရှိသည်။
သို့သော်၊ Mn နှင့် Mn3+ ၏ Jahn Teller ၏ ပြောင်းလဲနိုင်သော valence state များသည် structural instability နှင့် ဤ component ၏ နောက်ပြန်လှည့်မှု ညံ့ဖျင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သို့သော်လည်း၊ Mn ၏ ပြောင်းလဲနိုင်သော valence အခြေအနေနှင့် Mn3+ ၏ Jahn-Teller အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ မတည်ငြိမ်မှုနှင့် ဤအစိတ်အပိုင်း၏ နောက်ပြန်လှည့်မှု ညံ့ဖျင်းမှုကို ဦးတည်စေသည်။
Peng Zhengshun et al ။ မတူညီသောပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်းများသည် LiMn2O4 cathode ပစ္စည်းများ၏ electrochemical စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုရှိကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။ Rct ကို ဥပမာအဖြစ် ယူပါ- အပူချိန်မြင့်သော အစိုင်အခဲအဆင့်နည်းလမ်းဖြင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော Rct ၏ Rct သည် sol gel နည်းလမ်းဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ပမာဏထက် သိသိသာသာ မြင့်မားပြီး ဤဖြစ်စဉ်ကို lithium ion diffusion coefficient တွင်လည်း ထင်ဟပ်ပါသည်။ ယင်းအတွက် အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ မတူညီသောပေါင်းစပ်မှုနည်းလမ်းများသည် ထုတ်ကုန်များ၏ ပုံဆောင်ခဲနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်အပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Peng Zhengshun et al မှ ကွဲပြားသော ပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်းများသည် Rct ကို နမူနာအဖြစ် ယူခြင်း- အပူချိန်မြင့်သော LiMn2O4 ၏ ဓာတ်ပြုမှုပုံစံထက် သိသိသာသာ မြင့်မားသော ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း ထောက်ပြခဲ့သည်။ sol-gel နည်းလမ်းဖြင့်၊ ဤဖြစ်စဉ်သည် လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းများတွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် မတူညီသောပေါင်းစပ်မှုနည်းလမ်းများသည် ထုတ်ကုန်၏ ပုံဆောင်ခဲနှင့် ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်အပေါ် ပိုမိုသက်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
3. ဖော့စဖိတ်စနစ် cathode ပစ္စည်းများ၏နိမ့်သောအပူချိန်ဝိသေသလက္ခဏာများ
3. ဖော့စဖိတ်စနစ် cathode ပစ္စည်းများ၏ အပူချိန်နိမ့်သော လက္ခဏာများ
LiFePO4 သည် ternary ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ပါဝါဘက်ထရီများအတွက် ပင်မအပြုသဘောဆောင်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းဖြစ်လာပြီး ၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သော အသံတည်ငြိမ်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
spinel ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ LiMn2O4 cathode ပစ္စည်းတွင် Co ဒြပ်စင်မပါဝင်သောကြောင့်၎င်းတွင်စျေးသက်သာပြီးအဆိပ်သင့်မှုမရှိခြင်း၏အားသာချက်များရှိသည်။
လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်၏ အပူချိန်နိမ့်နိမ့် စွမ်းဆောင်ရည် ညံ့ဖျင်းရခြင်းမှာ ၎င်းတွင် လျှပ်ကာ၊ အီလက်ထရွန်နစ် လျှပ်ကူးနိုင်မှု နည်းပါးခြင်း၊ လစ်သီယမ်အိုင်ယွန် ပျံ့နှံ့မှုနှင့် အပူချိန်နိမ့်နိမ့်များတွင် လျှပ်ကူးနိုင်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် ဘက်ထရီ၏ အတွင်းခံနိုင်ရည်ကို တိုးမြင့်စေပြီး ပိုလာဇေးရှင်း၏ သက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်းကို နှောင့်နှေးစေပြီး အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သော ထုထည်တည်ငြိမ်မှုနှင့် ဘေးကင်းမှုတို့ကြောင့် LiFePO4 သည် ternary ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ပါဝါဘက်ထရီများအတွက် လက်ရှိ cathode ပစ္စည်းများ၏ အဓိကကိုယ်ထည်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်၏ အပူချိန်နိမ့်နိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်မှာ အဓိကအားဖြင့် ပစ္စည်းကိုယ်နှိုက်သည် လျှပ်ကာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အီလက်ထရွန်းနစ်စီးကူးနိုင်မှုနည်းသော၊ လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်းပျံ့နှံ့မှုနှင့် အပူချိန်နိမ့်နိမ့်များတွင် လျှပ်ကူးနိုင်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့် ဘက်ထရီ၏အတွင်းပိုင်းခံနိုင်ရည်ကို တိုးမြင့်စေပြီး ကြီးမားစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ polarization သည် ဘက်ထရီအားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းကို ပိတ်ဆို့ထားသောကြောင့် အပူချိန်နိမ့်သောစွမ်းဆောင်ရည်သည် စံပြမဟုတ်ပါ။
အပူချိန်နိမ့်သောအချိန်တွင် LiFePO4 ၏ အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းအပြုအမူကို လေ့လာသောအခါ Gu Yijie et al. ၎င်း၏ Coulombic ထိရောက်မှုမှာ 55 ℃ 100% မှ 0 ℃ တွင် 96% နှင့် -20 ℃ 64% အသီးသီး ကျဆင်းသွားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ ထုတ်လွှတ်သည့်ဗို့အားသည် 3.11V တွင် 55 ℃မှ 2.62V သို့ -20 ℃ လျော့နည်းသွားသည်။
Gu Yijie et al သည် အပူချိန်နိမ့်သောအချိန်တွင် LiFePO4 ၏ အားသွင်းမှုနှင့် ထုတ်လွှတ်မှု အပြုအမူကို လေ့လာသောအခါ၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်း၏ Coulombic ထိရောက်မှု 100% မှ 0°C တွင် 96% နှင့် -20°C တွင် 64% ကျဆင်းသွားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဗို့အား 3.11V မှ 55°C တွင် -20°C တွင် 2.62V သို့ ကျဆင်းသွားသည်။
Xing et al ။ နာနိုကာဗွန်ကို အသုံးပြု၍ LiFePO4 ကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ပြီး နာနိုကာဗွန်လျှပ်ကူးပစ္စည်း များ ပေါင်းထည့်ခြင်းသည် LiFePO4 ၏ လျှပ်စစ်ဓာတု စွမ်းဆောင်မှုကို အပူချိန်သို့ အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေပြီး ၎င်း၏ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပြုပြင်ထားသော LiFePO4 ၏ discharge voltage သည် 3.40V တွင် 25 ℃ မှ 3.09V မှ -25 ℃ တွင် 9.12% သာ ကျဆင်းသွားသည်၊ ၎င်း၏ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်သည် -25 ℃ 57.3% ရှိပြီး၊ နာနိုကာဗွန်လျှပ်ကူးအေးဂျင့်များမပါဘဲ 53.4% ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
Xing et al 25°C တွင် 3.09V တွင် –25°C တွင် ကျဆင်းသွားပြီး 9.12% သာ ကျဆင်းသွားပြီး ၎င်း၏ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည်မှာ –25°C တွင် 57.3% ၊ nanocarbon conductive agent မရှိဘဲ 53.4% ထက် ပိုများသည်။
မကြာသေးမီက၊ LiMnPO4 သည် လူအများကြားတွင် စိတ်ဝင်စားမှုကို ပြင်းပြခဲ့သည်။ သုတေသနပြုချက်အရ LiMnPO4 တွင် မြင့်မားသောအလားအလာ (4.1V)၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိ၊ စျေးနှုန်းသက်သာပြီး ကြီးမားသောတိကျသောစွမ်းရည် (170mAh/g) ကဲ့သို့သော အားသာချက်များရှိကြောင်း သုတေသနပြုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်၊ LiMnPO4 ၏ အိုင်ယွန်လျှပ်ကူးနိုင်မှု နည်းပါးသောကြောင့် LiFePO4 နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ Fe ကို လက်တွေ့တွင် LiMn0.8Fe0.2PO4 အစိုင်အခဲဖြေရှင်းနည်းများအဖြစ် Mn ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစားထိုးရန် Fe ကို မကြာခဏအသုံးပြုသည်။
မကြာသေးမီက LiMnPO4 သည် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာခဲ့သည်။ သုတေသနပြုချက်အရ LiMnPO4 သည် မြင့်မားသောအလားအလာ (4.1V)၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုမရှိ၊ စျေးနှုန်းချိုသာပြီး ကြီးမားသောတိကျသောစွမ်းရည် (170mAh/g) ၏ အားသာချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်၊ LiMnPO4 ထက် LiMnPO4 ၏ အိုင်ယွန်လျှပ်ကူးနိုင်မှု နည်းပါးသောကြောင့် LiMn0.8Fe0.2PO4 အစိုင်အခဲဖြေရှင်းချက်အဖြစ် လက်တွေ့တွင် Mn ကို တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစားထိုးရန် Fe ကို မကြာခဏအသုံးပြုသည်။
လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ anode ပစ္စည်းများ၏ အပူချိန်နိမ့်သော ဂုဏ်သတ္တိများ
အပြုသဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင် အနုတ်လက္ခဏာလျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အပူချိန်နိမ့်ကျဆင်းမှုဖြစ်စဉ်သည် အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါအချက်သုံးချက်ကြောင့် ပိုမိုပြင်းထန်သည်-
cathode ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ anode ပစ္စည်းများ၏ အပူချိန်နိမ့်ကျမှုသည် ပိုမိုပြင်းထန်သော အကြောင်းရင်းသုံးခုရှိပါသည်။
Low Temperature Electrolytes သုတေသန
အပူချိန်နည်းသော electrolyte ဆိုင်ရာသုတေသန
အီလက်ထရွန်းသည် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင် Li+ ကို ထုတ်လွှင့်ရာတွင် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်ပြီး ၎င်း၏ အိုင်းယွန်းလျှပ်ကူးမှုနှင့် SEI ဖလင်ဖွဲ့စည်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်တို့သည် ဘက်ထရီ၏ အပူချိန်နိမ့်သောစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အပူချိန်နည်းသော အီလက်ထရောနစ်များ၏ အရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်ရန် အဓိက ညွှန်ကိန်းသုံးခု ရှိသည်- အိုင်းယွန်းစီးကူးမှု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြတင်းပေါက်နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း တုံ့ပြန်မှု လုပ်ဆောင်ချက်တို့ ဖြစ်သည်။ ဤအညွှန်းကိန်းသုံးခု၏အဆင့်သည် ၎င်းတို့၏ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ဓာတုပစ္စည်းများ၊ ပျော်ဝင်ရည်များ၊ အီလက်ထရွန်းများ (လီသီယမ်ဆားများ) နှင့် ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် electrolyte ၏ အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုး၏ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို လေ့လာခြင်းသည် ဘက်ထရီ၏ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်နှင့် တိုးတက်စေရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
အီလက်ထရွန်းသည် Li+ ကို လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်နေပြီး ၎င်း၏ အိုင်ယွန်လျှပ်ကူးမှုနှင့် SEI ဖလင်ဖွဲ့စည်းမှု ဂုဏ်သတ္တိများသည် ဘက်ထရီ၏ အပူချိန်နိမ့်သောစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အပူချိန်နည်းသော အီလက်ထရောနစ်များ၏ အရည်အသွေးကို စီရင်ရန် အဓိက ညွှန်ကိန်းသုံးခု ရှိသည်- အိုင်ယွန်စီးကူးမှု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြတင်းပေါက်နှင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်း ဓာတ်ပြုမှုတို့ ဖြစ်သည်။ ဤအညွှန်းကိန်းသုံးခု၏ အဆင့်များသည် ၎င်းတို့၏ ပါ၀င်ပစ္စည်းများအပေါ်တွင် ကြီးမားသောအတိုင်းအတာအထိ မူတည်သည်- ပျော်ဝင်၊ အီလက်ထရွန်း (လီသီယမ်ဆား) နှင့် ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ။ ထို့ကြောင့်၊ electrolyte ၏အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုး၏အပူချိန်နိမ့်ဂုဏ်သတ္တိများကိုလေ့လာခြင်းသည်ဘက်ထရီ၏အပူချိန်နိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနားလည်ရန်နှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
လစ်သီယမ်ဆားသည် electrolyte ၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အီလက်ထရွန်းတွင်ရှိသော လီသီယမ်ဆားသည် ဖြေရှင်းချက်၏ အိုင်ယွန်လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကို တိုးမြင့်စေရုံသာမက ဖြေရှင်းချက်တွင် Li+ ၏ ပျံ့နှံ့မှုအကွာအဝေးကိုလည်း လျှော့ချနိုင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ ဖြေရှင်းချက်တွင် Li+ အာရုံစူးစိုက်မှု ပိုများလေ၊ ၎င်း၏ အိုင်ယွန်လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း ကြီးလေဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ electrolyte အတွင်းရှိ လစ်သီယမ်အိုင်းယွန်း၏ အာရုံစူးစိုက်မှုသည် လစ်သီယမ်ဆားပြင်းအားနှင့် တစ်ပြေးညီမဟုတ်သော်လည်း parabolic ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆားရည်တွင် လီသီယမ်အိုင်းယွန်း၏ အာရုံစူးစိုက်မှုသည် လီသီယမ်ဆား၏ ပေါင်းစည်းခြင်း၏ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ပေါင်းစည်းမှုအပေါ် မူတည်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Low Temperature Electrolytes သုတေသန
အပူချိန်နည်းသော electrolyte ဆိုင်ရာသုတေသန
ဘက်ထရီကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုအပြင်၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာအချက်များသည် ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သိသာထင်ရှားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။
ဘက်ထရီကိုယ်တိုင်ပါဝင်မှုအပြင်၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာအချက်များသည် ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။
(၁) ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း။ Yaqub et al ။ LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2/Graphite ဘက္ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် electrode load နှင့် coating thickness အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာပြီး စွမ်းရည်ထိန်းသိမ်းမှုအရ၊ electrode load သေးငယ်လေ၊ coating layer ပိုပါးလေလေ၊ ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်၊ အပူချိန်နိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်။
(၁) ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း။ Yaqub et al သည် LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2/Graphite ဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်ကျသော စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် electrode load နှင့် coating thickness ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လေ့လာခဲ့ပြီး စွမ်းရည်ထိန်းထားမှုအရ၊ electrode load သေးငယ်လေ၊ coating layer ပိုပါးလာသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အပူချိန်နိမ့်လေ ပိုကောင်းလေပါပဲ။
(၂) အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်း အနေအထား။ Petzl et al ။ ဘက်ထရီ၏ စက်ဝန်းသက်တမ်းအပေါ် အပူချိန်နိမ့်အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်းအခြေအနေများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာခဲ့ပြီး စွန့်ထုတ်မှုအတိမ်အနက်သည် ကြီးမားပါက စွမ်းဆောင်ရည်ဆုံးရှုံးမှုကို သိသိသာသာဖြစ်စေပြီး လည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို လျော့နည်းစေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
(၂) အားသွင်းပြီး ထုတ်လွှတ်သည့်အခြေအနေ။ Petzl et al သည် ဘက်ထရီ လည်ပတ်မှုသက်တမ်းအပေါ် အပူချိန်နိမ့်ကျသော အားသွင်းမှုနှင့် စွန့်ထုတ်မှုအခြေအနေများကို လေ့လာခဲ့ပြီး စွန့်ထုတ်မှုအတိမ်အနက်သည် ကြီးမားသောအခါ၊ ၎င်းသည် စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှု ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး လည်ပတ်မှုသက်တမ်းကို လျှော့ချပေးကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
(၃) အခြားအချက်များ။ မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၊ ချွေးပေါက်အရွယ်အစား၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းသိပ်သည်းဆ၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် electrolyte အကြား စိုစွတ်မှု နှင့် ခြားနားမှုအားလုံးသည် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်သောစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ဘက်ထရီ၏ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ပစ္စည်းနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် ချို့ယွင်းချက်များ၏ သက်ရောက်မှုကို လျစ်လျူမရှုနိုင်ပါ။
(၃) အခြားအချက်များ။ မျက်နှာပြင်ဧရိယာ၊ ချွေးပေါက်အရွယ်အစား၊ electrode ၏ electrode သိပ်သည်းဆ၊ electrode နှင့် electrolyte ၏ စိုစွတ်မှု နှင့် Separator သည် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို သက်ရောက်မှုရှိပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ဘက်ထရီ၏ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ပစ္စည်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ချို့ယွင်းချက်များ၏ သက်ရောက်မှုကို လျစ်လျူမရှုနိုင်ပါ။
အကျဉ်းချုပ်
အကျဉ်းချုပ်
လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေရန်အတွက်၊ အောက်ပါအချက်များကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်-
(၁) ပါးလွှာပြီးသိပ်သည်းသော SEI ဖလင်ကို ဖွဲ့စည်းခြင်း၊
(၂) Li+ သည် တက်ကြွသောဒြပ်စင်တွင် မြင့်မားသောပျံ့နှံ့မှုကိန်းဂဏန်းများရှိကြောင်း သေချာပါစေ။
(၃) Electrolytes များသည် အပူချိန်နိမ့်သောနေရာတွင် မြင့်မားသော အိုင်ယွန်စီးကူးနိုင်စွမ်းရှိသည်။
ထို့အပြင်၊ သုတေသနပြုချက်သည် ကွဲပြားသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုကိုယူနိုင်ပြီး အခြားသော လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီအမျိုးအစားဖြစ်သည့် အစိုင်အခဲအခြေအနေရှိ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီအားလုံးကို အာရုံစိုက်နိုင်သည်။ သမားရိုးကျ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ Solid-state လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီအားလုံး၊ အထူးသဖြင့် အစိုင်အခဲ-စတိတ် ပါးလွှာသော-လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများအားလုံးသည် အပူချိန်နိမ့်ချိန်တွင် အသုံးပြုသည့် ဘက်ထရီများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှုနှင့် စက်ဘီးစီးခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို လုံးလုံးဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ အပူချိန်နိမ့်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေရန်အတွက် အောက်ပါအချက်များကို လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
(၁) ပါးလွှာပြီး သိပ်သည်းသော SEI ဖလင်ကို ပုံဖော်ပါ။
(2) Li+ သည် တက်ကြွသောပစ္စည်းတွင် ကြီးမားသောပျံ့နှံ့မှုကိန်းဂဏန်းများရှိကြောင်း သေချာပါစေ။
(၃) အီလက်ထရိုလစ်သည် အပူချိန်နိမ့်ချိန်တွင် မြင့်မားသော အိုင်ယွန်လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းရှိသည်။
ထို့အပြင်၊ သုတေသနသည် အခြားသော လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ-all-solid-state လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီကို အာရုံစိုက်ရန် အခြားနည်းလမ်းကို ရှာဖွေနိုင်သည်။ သမားရိုးကျ လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက All-solid-state lithium-ion ဘက်ထရီများ၊ အထူးသဖြင့် all-solid-state thin-film လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် အသုံးပြုသည့်ဘက်ထရီများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်လျော့ချမှုနှင့် စက်ဝန်းဘေးကင်းရေးပြဿနာများကို လုံးလုံးဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ အနိမ့်အပူချိန်များ။