loading

  +86 18988945661             contact@iflowpower.com            +86 18988945661

लिथियम आयन बॅटरीची स्थिरता कशी सुधारायची?

著者:Iflowpower – Portable Power Station Supplier

लिथियम आयन बॅटरीच्या प्रगतीच्या अडचणीचे कारण, परंतु या बॅटरीबद्दल, सध्याचे नवीन ऊर्जा वाहन, पृष्ठभागावरील बदल आणि इलेक्ट्रॉनिक संरचना समायोजन, जसे की मॅंगनीज डायऑक्साइडच्या पृष्ठभागाचे पृष्ठभाग, डायाफ्रामचा प्रतिकार कमी करू शकते, लिथियम-समृद्ध आयन-समृद्ध सामग्री मंदीची स्थिरता प्रभावीपणे दडपू शकते आणि प्रसार दडपू शकते. LIBOB बॅटरीची थर्मल स्थिरता सुधारू शकते कारण त्यात लिथियम आयन मीठ आणि अॅडिटीव्ह असतात, जे नवीन विद्युत चालकता निर्माण करतात. तथापि, अजूनही उष्णता निर्माण करणारी घटना आहे, ज्यामुळे लोक LIFSI bis (फ्लोरोसल्फोनिक ऍसिड) इमाइन आयन] आणि बोरासेलियम आयन क्षारांसह लिथियम आयन क्षारांकडे लक्ष देतात, सध्या, शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनांचे उदाहरण म्हणून, या पैलूतून एकूण ऊर्जा घनता सुधारते आणि स्थिरता, त्रिमितीय लिथियम-आयन बॅटरी वापरणे केवळ तिच्या क्षमतेची स्थिरता सुधारत नाही तर वापरणे महत्वाचे आहे.

जलद चार्ज पाइलचा वापर बराच काळ केला जातो आणि लिथियम आयन बॅटरीची स्थिरता आणखी वाढवता येते. विद्यमान पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड मटेरियलमध्ये कंपोझिट करून, लिथियम-आयन बॅटरी मटेरियलच्या पृष्ठभागावरील ऑक्सिजनची थर्मल स्थिरता सुधारते, लिथियम आयन बॅटरी पॉझिटिव्ह मटेरियल संश्लेषण परिस्थिती अनुकूल करून ऑप्टिमाइझ केले जाऊ शकते आणि ते त्याचे मॅग्निफिकेशन कार्यप्रदर्शन देखील सुधारू शकते, जे नकारात्मक इलेक्ट्रोडवर तयार होऊ शकते. स्थिर SEI फिल्म आणि या दोन्ही बॅटरी द्रव लिथियम-आयन बॅटरीशी संबंधित आहेत, लिथियम ट्रान्समिशन रेट वाढवतात, ज्यामध्ये वार्षिक प्रगती मोठेपणा देखील तुलनेने मर्यादित असतो आणि थर्मल नियंत्रणाबाहेरची घटना घडते, थर्मल स्थिरतेचे संश्लेषण चांगले असते; किंवा सकारात्मक इलेक्ट्रोड सामग्रीची थर्मल स्थिरता सुधारण्यासाठी डोपिंग तंत्रे (जसे की कोटिंग तंत्रज्ञान) सारख्या संमिश्र तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, उदाहरणार्थ, तापाव्यतिरिक्त, लिथियम आयन बॅटरीचा आगीचा धोका बॅटरी सामग्रीवर अवलंबून असतो.

निकेल बॅटरीची ऊर्जा घनता मागील निकेल बॅटरीपेक्षा जास्त असली तरी, थर्मल स्थिरता बॅटरीच्या अंतर्गत भागांमध्ये होणाऱ्या रासायनिक अभिक्रियेवर अवलंबून असते. लिथियम आयन सध्या सर्वात योग्य आहे, परंतु ही पद्धत लहान आहे, विघटन तापमान 302 ¡ã सेल्सिअस आहे, लिथियम बोरिक अॅसिड बोरेट अॅसिड अॅसिड अॅसिड अॅसिड अॅसिड अॅसिड अॅसिड अॅसिड अॅसिड अॅसिड अॅसिड अॅसिड अॅसिड अॅसिडची उष्णता स्थिरता, बॅटरीच्या आतून लिथियम आयन बॅटरीचा आगीचा धोका महत्त्वाचा आहे. रासायनिक अभिक्रियेद्वारे रासायनिक अभिक्रिया निश्चित केली जाते.

काही मॉडेल्स लिथियम फॉस्फेट आयन बॅटरी वापरतात. बॅटरीमधील रासायनिक अभिक्रिया वाढवते हे देखील एक मटेरियल आहे. सध्या, लोकांना डिफरेंशियल स्कॅनिंग कॅलरीमीटर (DSC) वापरणे महत्वाचे आहे.

उष्णता विश्लेषक (TGA), अ‍ॅडियाबॅटिक अ‍ॅक्सिलरेटर (ARC), इ. बॅटरीशी संबंधित सामग्रीच्या थर्मल स्थिरतेचा अभ्यास करण्यासाठी, ज्यामुळे फक्त इतर सामग्री मिळतात जी फक्त दुसऱ्या ध्रुवाला अनुकूलित करू शकतात आणि इलेक्ट्रोलाइट, डायाफ्राम, सुधारू शकतात. त्यामुळे उष्णता वाढेल.

आमच्या संपर्कात राहा
शिफारस केलेले लेख
ज्ञान समाचारComment सूर्यमालेबद्दल
माहिती उपलब्ध नाही

iFlowPower is a leading manufacturer of renewable energy.

Contact Us
Floor 13, West Tower of Guomei Smart City, No.33 Juxin Street, Haizhu district, Guangzhou China 

Tel: +86 18988945661
WhatsApp/Messenger: +86 18988945661
Copyright © 2025 iFlowpower - Guangdong iFlowpower Technology Co., Ltd.
Customer service
detect