Li-S ဘက်ထရီနည်းပညာမှာ တိုးတက်မှု 99% ကျော်ရှိပါတယ်။ 200 လည်ပတ်ပြီးနောက် power
စွမ်းအင်နှင့် ဘက်ထရီသိုလှောင်မှု

Li-S ဘက်ထရီနည်းပညာမှာ တိုးတက်မှု 99% ကျော်ရှိပါတယ်။ 200 လည်ပတ်ပြီးနောက် power

Melbourne (Australia) တက္ကသိုလ်မှ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် လီသီယမ်ဆာလ်ဖာ (Li-S) ဘက်ထရီ တည်ငြိမ်ခြင်းနည်းပညာ တိုးတက်လာကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ လည်ပတ်မှု အကြိမ် 99 ပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည် 200 ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့် ဆဲလ်များကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီး တူညီသောအလေးချိန်အတွက် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်များ၏ စွမ်းရည်ထက် အဆများစွာ ပေးဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

Li-S ဒြပ်စင် - ပြဿနာများရှိပါတယ်၊ ဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်။

ဆဲလ်များတွင် ဆာလဖာအသုံးပြုခြင်း စိတ်ကူးသည် အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ- Li-S ဘက်ထရီများကို 2008 ခုနှစ်တွင် အသုံးပြုခဲ့ပြီး ဆင်းသက်ခြင်းမရှိသည့် အကွာအဝေးအတွက် စံချိန်ချိုးခဲ့သည့် Zephyr-6 တွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ အင်ဂျင်ကို ပါဝါပေးပြီး photovoltaic ဘက်ထရီ (ရင်းမြစ်) မှ အားသွင်းသည့် ပေါ့ပါးသော လစ်သီယမ် ဆာလဖာ ဘက်ထရီကြောင့် ၎င်းသည် ၃.၅ ရက်နီးပါး လေထဲတွင် ရှိနေနိုင်သည်။

သို့သော်၊ Li-S ဆဲလ်များတွင် အဓိကအားနည်းချက်တစ်ခုရှိသည်။ အလုပ်လည်ပတ်မှု ဆယ်ဂဏန်းအထိ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။အားသွင်းသောအခါတွင် ဆာလဖာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော cathode သည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်များရှိ ဂရပ်ဖိုက်ထက် 78 ဆပိုမို၍ ၎င်း၏ထုထည်ကို 8 ရာခိုင်နှုန်း (!) ခန့်တိုးစေသည်။ cathode ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့် electrolyte တွင် ဆာလဖာကို ပြိုကွဲစေပြီး ပျော်ဝင်စေသည်။

cathode အရွယ်အစား သေးငယ်လေ၊ ဆဲလ်တစ်ခုလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည် သေးငယ်လေ - ပြိုကွဲခြင်း ချက်ချင်း ဖြစ်ပေါ်သည်။

> လျှပ်စစ်ကားတစ်စီး ဘယ်လောက်ကြာကြာခံသင့်လဲ။ လျှပ်စစ်သမားတစ်ယောက်ရဲ့ ဘက်ထရီကို ဘယ်နှစ်နှစ်လောက် အစားထိုးမလဲ။ [ကျွန်ုပ်တို့ ဖြေပေးပါ့မယ်]

Melbourne မှ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဆာလဖာမော်လီကျူးများကို ပိုလီမာတစ်ခုဖြင့် ပေါင်းစပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့ကို ယခင်ကထက် အနည်းငယ်ပို၍ နေရာလွတ်ပေးခဲ့သည်။ တင်းကျပ်သောချည်နှောင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ထုထည်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ ပျက်စီးခြင်းအား ခံနိုင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားစေသည့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပိုလီမာတံတားများဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည် - တံတားများသည် ရော်ဘာကဲ့သို့ cathode ဒြပ်စင်များကို ကော်ပတ်ထားသည်-

Li-S ဘက်ထရီနည်းပညာမှာ တိုးတက်မှု 99% ကျော်ရှိပါတယ်။ 200 လည်ပတ်ပြီးနောက် power

ဆာလဖာ မော်လီကျူးများ၏ တည်ဆောက်ပုံများကို ချိတ်ဆက်သည့် ပိုလီမာတံတားများ (ဂ) မဲလ်ဘုန်းတက္ကသိုလ်

ထိုသို့သော တိုးတက်ကောင်းမွန်သော cathodes ရှိသော ဆဲလ်များသည် ၎င်းတို့၏ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အားသွင်းစက် 99 ကျော်ပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ မူလစွမ်းရည်၏ 200 ရာခိုင်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ (အရင်းအမြစ်တစ်ခု)။ ၎င်းတို့သည် ဆာလဖာ၏ အကြီးမားဆုံးအားသာချက်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်- ၎င်းတို့သည် လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်များထက် တစ်ယူနစ်လျှင် စွမ်းအင် ၅ ဆအထိ သိုလှောင်ထားသည်။

အနုတ်လက္ခဏာများ? အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်းအား 0,1 C (0,1 x Capacity) တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ် 200 လည်ပတ်ပြီးနောက်၊ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းများသည် ၎င်းတို့၏မူလစွမ်းရည်၏ 80 ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။... ထို့အပြင်၊ ပိုမိုမြင့်မားသောဝန်များ (0,5 C တွင်အားသွင်းခြင်း/အားသွင်းခြင်း) တွင် ဆဲလ်များသည် ဒါဇင်များစွာကြာပြီးနောက် ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်၏ 20 ရာခိုင်နှုန်းဆုံးရှုံးသွားပြီး အမြင့်ဆုံးအားသွင်းစက် 100 ကျော်အထိဖြစ်သည်။

Li-S ဘက်ထရီနည်းပညာမှာ တိုးတက်မှု 99% ကျော်ရှိပါတယ်။ 200 လည်ပတ်ပြီးနောက် power

အဖွင့်ဓာတ်ပုံ- ဤနည်းပညာကို စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်သည့် Oxis လီသီယမ်-ဆာလ်ဖာဆဲလ်။ သရုပ်ဖော်ဓာတ်ပုံ

၎င်းသည် သင့်အား စိတ်ဝင်စားနိုင်သည်-

မှတ်ချက် Add