+86 18988945661
contact@iflowpower.com
+86 18988945661
ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Mpamatsy tobin-jiro portable
ក្រដាសនេះពិពណ៌នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃវត្ថុធាតុអេឡិចត្រូតវិជ្ជមាន សមា្ភារៈអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមាន អេឡិចត្រូលីត និងបរិយាកាសផ្ទុកលើអត្រាបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៃថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ វាណែនាំអំពីវិធីសាស្ត្រវាស់អត្រាបញ្ចេញថ្មដោយខ្លួនឯង លីចូម-អ៊ីយ៉ុង ប្រពៃណីដែលប្រើជាទូទៅនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងវិធីសាស្ត្រវាស់ល្បឿនល្បឿននៃការឆក់ដោយខ្លួនឯងថ្មី។ ពីវិស្វករបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ Guoxuan ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការចែករំលែក! ប្រតិកម្មការបញ្ចេញថ្មដោយខ្លួនឯង Lithium-ion គឺមិនអាចការពារបានទេ ប៉ុន្តែវាមិនត្រឹមតែមានការកាត់បន្ថយថ្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុកាលរបស់ថ្ម ឬអាយុកាលនៃវដ្តផងដែរ។
សមាមាត្រនៃការឆក់ដោយខ្លួនឯងនៃថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុង ជាទូទៅគឺពី 2% ទៅ 5% ក្នុងមួយខែ ហើយអាចបំពេញតម្រូវការរបស់ថ្មម៉ូណូម័របានពេញលេញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅពេលដែលថ្ម monomer lithium ion ត្រូវបានផ្គុំចូលទៅក្នុងម៉ូឌុលមួយ ដោយសារតែលក្ខណៈនៃថ្ម monomer lithium ion នីមួយៗ តង់ស្យុងចុងបញ្ចប់នៃថ្ម monomer lithium ion នីមួយៗមិនអាចស្របគ្នាទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីការបញ្ចូលថ្មនីមួយៗ និងការឆក់ ដូច្នេះថ្ម monomer នៅក្នុងម៉ូឌុលថ្ម lithium-ion លេចឡើង ដំណើរការនៃថ្ម monomer lithium ion នឹងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺន។ នៅពេលដែលចំនួននៃការសាកថ្ម និងការឆក់បានកើនឡើង កម្រិតនៃការខ្សោះជីវជាតិនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ហើយអាយុកាលនៃវដ្តបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាងថ្ម monomer ដែលមិនបានភ្ជាប់។
ដូច្នេះ ការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅលើអត្រាបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៃថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង គឺជាតម្រូវការបន្ទាន់នៃការផលិតថ្ម។ ទីមួយ បាតុភូតនៃការឆក់ដោយខ្លួនឯងនៃកត្តាបញ្ចេញថ្មដោយខ្លួនឯង សំដៅទៅលើបាតុភូតនៃការបាត់បង់ដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលថ្មស្ថិតនៅក្នុងវេន ហើយវាត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាសមត្ថភាពសាកថ្មផងដែរ។ ការហូរទឹករំអិលដោយខ្លួនឯង ជាទូទៅអាចចែកចេញជាពីរប្រភេទ៖ ការហូរចេញដោយខ្លួនឯងដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបាន និងការហូរចេញដោយខ្លួនឯងដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបាន។
សមត្ថភាពបាត់បង់អាចត្រលប់មកវិញដើម្បីទូទាត់សងសម្រាប់ការបញ្ចោញដោយខ្លួនឯងដែលអាចបញ្ច្រាស់បាន ហើយគោលការណ៍គឺស្រដៀងទៅនឹងប្រតិកម្មធម្មតានៃថ្ម។ សមត្ថភាពបាត់បង់មិនអាចទទួលបានសំណងពីការហូរចេញដោយខ្លួនឯងទៅនឹងការហូរចេញដោយខ្លួនឯងដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបានទេ ហើយវាជាហេតុផលសំខាន់ដែលថាផ្នែកខាងក្នុងនៃថ្មបានកើតឡើងបញ្ច្រាស់ រួមទាំងអេឡិចត្រូតវិជ្ជមាន និងប្រតិកម្មអេឡិចត្រូលីត ដំណោះស្រាយអេឡិចត្រូលីតអេឡិចត្រូលីត ប្រតិកម្មដែលបណ្តាលមកពីអេឡិចត្រូលីតអូតូប៊ីស៊ីស ហើយនៅពេលផលិត ប្រតិកម្មដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបានដែលបណ្តាលមកពីសៀគ្វីខ្លីៗដែលបណ្តាលមកពីភាពមិនបរិសុទ្ធ។ កត្តាដែលមានឥទ្ធិពលនៃការបញ្ចេញទឹករំអិលដោយខ្លួនឯងគឺត្រូវបានពិពណ៌នាខាងក្រោម។
1 ឥទ្ធិពលនៃវត្ថុធាតុអេឡិចត្រូតវិជ្ជមានមានសារៈសំខាន់គឺថា ការផ្លាស់ប្តូរលោហៈធាតុអេឡិចត្រូតវិជ្ជមាន និងភាពមិនបរិសុទ្ធត្រូវបានរំសាយចេញក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅក្នុងទឹកភ្លៀងអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមាន ដោយហេតុនេះទើបបញ្ចេញចេញពីថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង។ Yah-Meiteng et al ។ បានសិក្សាលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត និងអេឡិចត្រូគីមីនៃវត្ថុធាតុវិជ្ជមាន LIFEPO4 ចំនួនពីរ។
ការសិក្សាបានរកឃើញថា អត្រាបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៃសារធាតុមិនបរិសុទ្ធជាតិដែកនៅក្នុងវត្ថុធាតុដើម និងដំណើរការបន្ទុក និងការបញ្ចេញមានកម្រិតខ្ពស់ មូលហេតុគឺដែកត្រូវបានកាត់បន្ថយបន្តិចម្តងៗដោយអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមាន ទម្លុះ diaphragm បណ្តាលឱ្យមានសៀគ្វីខ្លីនៅក្នុងថ្ម ដែលជាហេតុបណ្តាលឱ្យមានការឆក់ខ្លួនឯងកាន់តែខ្ពស់។ 2 ឥទ្ធិពលនៃវត្ថុធាតុអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមានលើការឆក់ដោយខ្លួនឯងគឺមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែប្រតិកម្មដែលមិនអាចត្រឡប់វិញបាននៃវត្ថុធាតុអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមាន និងអេឡិចត្រូលីត។ នៅដើមឆ្នាំ 2003 Aurbach et al ។
បានស្នើថាអេឡិចត្រូលីតត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនិងបញ្ចេញឧស្ម័នដូច្នេះផ្ទៃនៃផ្នែកក្រាហ្វិចត្រូវបានប៉ះពាល់ទៅនឹងអេឡិចត្រូលីត។ កំឡុងពេលដំណើរការបន្ទុក និងការបញ្ចោញ លីចូមអ៊ីយ៉ុងគឺដោយធម្មជាតិ រចនាសម្ព័ន្ធស្រទាប់ក្រាហ្វិចត្រូវបានបំផ្លាញយ៉ាងងាយស្រួល ដែលបណ្តាលឱ្យមានសមាមាត្រការហូរចេញដោយខ្លួនឯងកាន់តែធំ។ 3 ផលប៉ះពាល់នៃដំណោះស្រាយអេឡិចត្រូលីតអេឡិចត្រូលីត: ការ corrosion នៃអេឡិចត្រូលីតឬមិនបរិសុទ្ធនៅលើផ្ទៃនៃអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមាន; សម្ភារៈអេឡិចត្រូតត្រូវបានរំលាយនៅក្នុងអេឡិចត្រូលីត; អេឡិចត្រូតត្រូវបានរំលាយដោយសូលុយស្យុងអេឡិចត្រូលីតត្រូវបានរំលាយដោយសារធាតុរឹងឬឧស្ម័នដែលមិនរលាយដើម្បីបង្កើតជាស្រទាប់អកម្ម។ល។
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បុគ្គលិកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនធំបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបង្កើតសារធាតុបន្ថែមថ្មី ដើម្បីទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលនៃអេឡិចត្រូលីតលើការបញ្ចេញទឹករំអិលដោយខ្លួនឯង។ Junliu et al ។ សារធាតុបន្ថែមអេឡិចត្រូលីតរបស់ថ្ម MCN111 ទៅនឹងសារធាតុបន្ថែម បានរកឃើញថា ដំណើរការនៃវដ្តសីតុណ្ហភាពខ្ពស់របស់ថ្មត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង ហើយជាទូទៅអត្រានៃការឆក់ដោយខ្លួនឯងត្រូវបានបន្ទាប។
ហេតុផលគឺថាសារធាតុបន្ថែមទាំងនេះអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវភ្នាស SEI ដើម្បីការពារអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមានរបស់ថ្ម។ 4 ស្ថានភាពផ្ទុក ស្ថានភាពផ្ទុក កត្តាជះឥទ្ធិពលទូទៅគឺសីតុណ្ហភាពផ្ទុក និង SOC ថ្ម។ ជាទូទៅ សីតុណ្ហភាពកាន់តែខ្ពស់ SOC កាន់តែខ្ពស់ ការឆក់ខ្លួនឯងរបស់ថ្មកាន់តែធំ។
TAKASHI et al ។ ការពិសោធន៍ដែលមានសមត្ថភាពលើថ្ម phosphate ion ក្រោមលក្ខខណ្ឌកំណត់ឡើងវិញ។ លទ្ធផលបង្ហាញថាសមាមាត្ររក្សាសមត្ថភាពថយចុះជាលំដាប់ជាមួយនឹងរយៈពេលដាក់ ហើយថ្មត្រូវបានលើកឡើង។
Liu Yunjian និងអ្នកដទៃទៀតប្រើថ្មលីចូមម៉ង់ហ្គាណែតពាណិជ្ជកម្ម។ វាបានរកឃើញថាសក្តានុពលដែលទាក់ទងគ្នានៃអេឡិចត្រូតវិជ្ជមានគឺកាន់តែខ្ពស់ឡើង។ សក្តានុពលដែលទាក់ទងនៃអេឡិចត្រូតអវិជ្ជមានគឺទាបកាន់តែខ្លាំង លក្ខណៈសម្បត្តិកាត់បន្ថយរបស់វាក៏កាន់តែខ្លាំងដែរ ទាំងពីរអាចបង្កើនល្បឿនទឹកភ្លៀង MN ដែលបណ្តាលឱ្យមានការកើនឡើងនៃអត្រាបញ្ចេញដោយខ្លួនឯង។
5 កត្តាផ្សេងទៀតប៉ះពាល់ដល់កត្តានៃអត្រាបញ្ចេញថ្មដោយខ្លួនឯង លើកលែងតែមួយចំនួនដែលបានពិពណ៌នាខាងលើ ក៏មានទិដ្ឋភាពដូចខាងក្រោមផងដែរ៖ នៅក្នុងដំណើរការផលិត burrs ដែលកើតឡើងនៅពេលដែលបង្គោលត្រូវបានកាត់ ហើយបរិយាកាសផលិតកម្មត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងថ្ម។ ភាពមិនបរិសុទ្ធ ដូចជាធូលី ម្សៅដែកនៅលើចាន។ល។ ទាំងនេះអាចបណ្តាលឱ្យមានសៀគ្វីខ្លីៗរបស់ថ្ម។ មានសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចខាងក្រៅនៅពេលដែលបរិយាកាសខាងក្រៅសើម អ៊ីសូឡង់ខ្សែខាងក្រៅគឺមិនមានទាំងស្រុងទេ ករណីថ្មគឺខ្សោយ បណ្តាលឱ្យមានសៀគ្វីអេឡិចត្រូនិចខាងក្រៅដែលបណ្តាលឱ្យមានការឆក់ដោយខ្លួនឯង; ក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុករយៈពេលវែងវត្ថុធាតុសកម្មនៃសម្ភារៈអេឡិចត្រូតនិងការផ្សារភ្ជាប់នៃអ្នកប្រមូលបច្ចុប្បន្នដែលបណ្តាលឱ្យមានការថយចុះនៃសមត្ថភាពនិងការហូរចេញដោយខ្លួនឯងកើនឡើង។
កត្តាខាងលើនីមួយៗ ឬការបញ្ចូលគ្នានៃកត្តាជាច្រើនអាចបណ្តាលឱ្យមានឥរិយាបទបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៃថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង ដែលពិបាកក្នុងការស្វែងរក និងប៉ាន់ប្រមាណសមត្ថភាពផ្ទុករបស់ថ្ម។ ទីពីរ វិធីសាស្ត្រវាស់វែងនៃសមាមាត្រការឆក់ដោយខ្លួនឯងអាចត្រូវបានគេមើលឃើញដោយការវិភាគខាងលើ ចាប់តាំងពីអត្រាបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៃថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងជាទូទៅមានកម្រិតទាប។ អត្រានៃការឆក់ដោយខ្លួនឯងត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយសីតុណ្ហភាព ការប្រើប្រាស់វដ្ត និង SOC ដូច្នេះការវាស់វែងត្រឹមត្រូវនៃការបញ្ចោញថ្មដោយខ្លួនឯងគឺពិបាក និងចំណាយពេលច្រើន។
1 អត្រាការឆក់ដោយខ្លួនឯង វិធីសាស្ត្រវាស់វែងតាមបែបប្រពៃណី បច្ចុប្បន្ននេះ វិធីសាស្ត្ររាវរកការឆក់ដោយខ្លួនឯងតាមបែបប្រពៃណីមានបីប្រភេទដូចខាងក្រោមៈ ការហូរចេញដើម្បីកំណត់ការបាត់បង់សមត្ថភាពរបស់ថ្ម។ អត្រានៃការឆក់ដោយខ្លួនឯងគឺ: នៅក្នុងទម្រង់នៃ: c គឺជាសមត្ថភាពវាយតម្លៃនៃថ្ម; C1 គឺជាសមត្ថភាពបញ្ចេញ។ បនា្ទាប់ពីបនា្ទាប់ពីបនា្ទាប់ពីដាប់ថ្មរួច សមត្ថភាពសំណល់របស់ថ្មអាចទទួលបានសម្រាប់ថ្ម។
នៅពេលនេះ កោសិកាថ្មត្រូវបានសាកម្តងទៀត ហើយដំណើរការវដ្តនៃការឆក់ម្តងទៀត កំណត់សមត្ថភាពពេញលេញនៃខ្ទឹមអគ្គិសនីនៅពេលនេះ។ វិធីសាស្រ្តនេះអាចកំណត់ថាថ្មមិនមែនជាការបាត់បង់សមត្ថភាពបញ្ច្រាស និងការបាត់បង់សមត្ថភាពបញ្ច្រាស។ ● អត្រាកាត់បន្ថយតង់ស្យុងបើកចំហរ វិធីសាស្ត្រវាស់វែង វ៉ុលសៀគ្វីបើកចំហ និងស្ថានភាពបន្ទុកថ្ម SOC មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ ដរាបណាវាវាស់អត្រាផ្លាស់ប្តូរ OCV នៃថ្មក្នុងរយៈពេលមួយ ពោលគឺវិធីសាស្ត្រគឺសាមញ្ញ ដោយគ្រាន់តែកត់ត្រាវ៉ុលរបស់ថ្មក្នុងអំឡុងពេលណាមួយ។
លើសពីនេះទៀតយោងទៅតាមការឆ្លើយឆ្លងរវាងវ៉ុលនិងថ្ម SOC ស្ថានភាពនៃការសាកថ្មអាចទទួលបាន។ អត្រានៃការឆក់ដោយខ្លួនឯងនៃថ្មអាចទទួលបានដោយការគណនានៃការ attenuation នៃ attenuation វ៉ុលនិងការគណនានៃសមត្ថភាព attenuation ដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងពេលវេលាឯកតា។ ● វិធីសាស្ត្រទប់សមត្ថភាព វាស់វ៉ុលបើកដែលចង់បានរបស់ថ្ម ឬថាមពលដែលត្រូវការដើម្បីសន្សំ ដែលជាលទ្ធផលពីអត្រាបញ្ចេញថ្មដោយខ្លួនឯង។
នោះគឺចរន្តសាកនៅពេលសៀគ្វីបើកថ្មត្រូវបានវាស់ ហើយអត្រានៃការឆក់ដោយខ្លួនឯងនៃថ្មអាចចាត់ទុកថាជាចរន្តសាកដែលបានវាស់។ 2 វិធីសាស្ត្រវាស់ស្ទង់ល្បឿននៃការឆក់ដោយខ្លួនឯង ដោយសាររយៈពេលដែលត្រូវការសម្រាប់វិធីសាស្ត្រវាស់វែងធម្មតា អត្រាបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងគឺគ្រាន់តែជាវិធីសាស្រ្តនៃការត្រងថ្មនៅក្នុងដំណើរការរាវរកថ្មប៉ុណ្ណោះ ដោយសារតែត្រូវការពេលវេលាយូរសម្រាប់វិធីសាស្ត្រវាស់ស្ទង់ធម្មតា។ ការលេចចេញនូវវិធីសាស្រ្តវាស់ស្ទង់ថ្មី និងងាយស្រួលមួយចំនួនធំ សន្សំពេលវេលា និងថាមពលច្រើនសម្រាប់ការវាស់ស្ទង់ការដកថ្មដោយខ្លួនឯង
● បច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងឌីជីថល បច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងឌីជីថលគឺជាវិធីសាស្ត្រវាស់ស្ទង់ការបញ្ចេញទឹកដោយខ្លួនឯងថ្មីនៃវិធីសាស្ត្រវាស់វែងការបញ្ចេញទឹករំអិលដោយខ្លួនឯងដោយផ្អែកលើវិធីសាស្ត្រវាស់ស្ទង់ការហូរចេញដោយខ្លួនឯងតាមបែបប្រពៃណី។ វិធីសាស្រ្តនេះមានគុណសម្បត្តិខ្លី ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ ឧបករណ៍សាមញ្ញ។ ● វិធីសាស្រ្តសៀគ្វីសមមូលនៃសៀគ្វីអគ្គីសនីគឺជាវិធីសាស្ត្រវាស់ស្ទង់ការឆក់ដោយខ្លួនឯងថ្មីមួយ ដែលក្លែងធ្វើអាគុយទៅជាសៀគ្វីសមមូល ដែលអាចវាស់ស្ទង់អត្រាបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងនៃថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុងបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងមានប្រសិទ្ធភាព។
ទីបី ការវាស់ស្ទង់អត្ថន័យនៃសមាមាត្រការបញ្ចេញដោយខ្លួនឯង ក្នុងនាមជាសន្ទស្សន៍ដំណើរការដ៏សំខាន់នៃថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង វាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងសំខាន់លើការបញ្ចាំង និងគុណភាពថ្ម ដូច្នេះអត្រានៃការបំបែកថ្មដោយខ្លួនឯងនៃថ្មលីចូម-អ៊ីយ៉ុង មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង។ 1 ទស្សន៍ទាយបញ្ហានៃ bobbin ដូចគ្នានៅក្នុង bob ដូចគ្នា, សមា្ភារៈដែលបានប្រើ, សមា្ភារៈដែលបានប្រើនិងការត្រួតពិនិត្យការផលិតគឺមានមូលដ្ឋានដូចគ្នា។ នៅពេលដែលថ្មនីមួយៗមានទំហំធំ ហេតុផលប្រហែលមកពីភាពមិនបរិសុទ្ធ និង burr piercing diaphragm។
សៀគ្វីខ្លីខ្នាតតូច។ ដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃមីក្រូខ្លីទៅថ្មគឺយឺតនិងមិនអាចត្រឡប់វិញបាន។ ដូច្នេះ ដំណើរការនៃថ្មបែបនេះមិនមានភាពខុសប្លែកគ្នាច្រើនពីថ្មធម្មតាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនោះទេ ប៉ុន្តែជាមួយនឹងការថយចុះបន្តិចម្តងៗនៃប្រតិកម្មដែលមិនអាចត្រឡប់វិញខាងក្នុងបាន ដំណើរការរបស់ថ្មនឹងទាបជាងដំណើរការរបស់រោងចក្រ និងដំណើរការថ្មធម្មតាផ្សេងទៀត។
ដូច្នេះដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពនៃថ្មរបស់រោងចក្រ ថ្មដែលបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងត្រូវតែដកចេញ។ 2 ដើម្បីដាក់ថ្មជាក្រុមទៅជាក្រុមថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងដើម្បីឱ្យមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាកាន់តែប្រសើរ រួមទាំងសមត្ថភាព វ៉ុល ធន់ទ្រាំខាងក្នុង និងអត្រាបញ្ចេញពណ៌ស។ល។ ផលប៉ះពាល់នៃអត្រាបញ្ចេញថ្មដោយខ្លួនឯងនៅលើកញ្ចប់ថ្មគឺជាការបង្ហាញដ៏សំខាន់មួយ។
នៅពេលដែលបានផ្គុំចូលទៅក្នុងម៉ូឌុលមួយ ដោយសារតែវិន័យដោយខ្លួនឯងនៃថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង monomer នីមួយៗ វ៉ុលនឹងថយចុះក្នុងដឺក្រេផ្សេងៗគ្នា ជាស៊េរីក្នុងអំឡុងពេលដាក់ធ្នើរ ឬវដ្តនៅក្រោមការសាកថ្ម វាស្មើនឹងបច្ចុប្បន្ន ដូច្នេះវាអាចនឹងលើសឬមិនបំពេញនៅក្នុងម៉ូឌុលថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងបន្ទាប់ពីការបញ្ចូលថ្ម ហើយដំណើរការនឹងថយចុះបន្តិចម្តងៗជាមួយនឹងចំនួននៃការសាក និងការបញ្ចេញ។ ចរន្តជីវិតធៀបនឹងថ្ម monomer ដែលមិនផ្គូផ្គង។ ដូច្នេះ កញ្ចប់ថ្មតម្រូវឱ្យមានការវាស់វែងត្រឹមត្រូវ និងការពិនិត្យលើការវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងនៃថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុង។
3 ការប៉ាន់ប្រមាណថ្ម SOC ការកែតម្រូវបន្ទុកត្រូវបានគេហៅថាថាមពលដែលនៅសល់ ដែលតំណាងឱ្យសមាមាត្រនៃថ្មដែលបានប្រើសម្រាប់រយៈពេលមួយ ឬរយៈពេលវែងដែលនាងរក្សាសមត្ថភាពដែលនៅសល់ និងស្ថានភាពសាកពេញរបស់វា ដែលជាទូទៅត្រូវបានប្រើប្រាស់។ អត្រាបញ្ចេញដោយខ្លួនឯងអំពីការប៉ាន់ប្រមាណ SOC នៃថ្មលីចូមអ៊ីយ៉ុងមានតម្លៃយោងសំខាន់។ បន្ទាប់ពីចរន្តបញ្ចេញដោយខ្លួនឯង ការកែតម្រូវតម្លៃចាប់ផ្តើមនៃ SOC អាចធ្វើអោយភាពត្រឹមត្រូវនៃការប៉ាន់ស្មាន SOC ប្រសើរឡើង។
នៅលើដៃមួយ, អតិថិជនអាចប៉ាន់ប្រមាណពេលវេលាឬចម្ងាយធ្វើដំណើរនៃផលិតផលនេះបើយោងតាមថាមពលដែលនៅសល់; ម៉្យាងវិញទៀត ភាពត្រឹមត្រូវនៃការទស្សន៍ទាយ SOC នៃ BMS អាចការពារការបញ្ចូលថ្មលើសទម្ងន់ ពង្រីកអាយុកាលថ្ម។ .