著者:Iflowpower – Portable Power Station ပေးသွင်းသူ
လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်သည် သဘာဝတွင် ဖော့စဖိတ်လစ်သီယမ်သတ္တုရိုင်းပုံစံဖြင့် တည်ရှိပြီး စနစ်ကျသော သံလွင်ဖွဲ့စည်းပုံရှိသည်။ လစ်သီယမ်ဖော့စဖိတ် ဓာတုမော်လီကျူးဖော်မြူလာမှာ- LIMPO4 ဖြစ်ပြီး လီသီယမ်သည် အပြုသဘောဆောင်သော၊ ဗဟိုသတ္တုသံသည် အပြုသဘောဆောင်သောစျေးနှုန်းဖြစ်သည်။ ဖော့စဖိတ်သည် အနုတ်သုံးစျေးဖြစ်ပြီး လီသီယမ်ဘက်ထရီကို အပြုသဘောဆောင်သည့်ပစ္စည်းအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီများကို အသုံးချခြင်းမှာ စွမ်းအင်သိုလှောင်သည့်ကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်ကိရိယာများ၊ အပေါ့စားလျှပ်စစ်ယာဉ်များ၊ လျှပ်စစ်ကားကြီးများ၊ အသေးစားစက်ပစ္စည်းများနှင့် မိုဘိုင်းပါဝါများဖြစ်သည့် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ် စွမ်းအင်အသစ်ပါရှိသော လျှပ်စစ်ကားများသည် ဖော့စဖိုက်ပမာဏ စုစုပေါင်း၏ 45% ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ၊ လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်သည် အခြားလီသီယမ်ဘက်ထရီအပြုသဘောပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်သည် အခြားလီသီယမ်ဘက်ထရီအပြုသဘောပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ သံလွင်ဖွဲ့စည်းပုံသည် ပိုမိုလုံခြုံသည်၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်မှု၊ စျေးပေါသော၊ ရေရှည်၊ မြင့်မားသောအပူချိန်စွမ်းဆောင်ရည်စသည်ဖြင့် အစွမ်းထက်ဆုံး လီသီယမ်အိုင်းယွန်း ဘက်ထရီအပြုသဘောပစ္စည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘေးကင်းရေးစွမ်းဆောင်ရည်သည် မြင့်မားသောဖော့စဖိတ်ပုံဆောင်ခဲများတွင် ခိုင်မာသော PO သော့တစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြိုကွဲရန်ခက်ခဲကာ ၎င်းသည် အားပိုလျှံပြီး အပူချိန်မြင့်မားချိန်တွင် တည်ဆောက်ပုံပြိုကျခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သောအောက်ဆိုဒ်များထုတ်ပေးမည်မဟုတ်ပါ။
လှည့်ပတ်သက်တမ်း ခဲ-အက်ဆစ်ဘက်ထရီ သက်တမ်းသည် အကြိမ် 300 ဝန်းကျင်ဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းမှာ 1 နှစ်မှ 1.5 နှစ်ကြားဖြစ်သည်။ လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီအရေအတွက်သည် 2,000 ကျော်အထိရောက်ရှိနိုင်ပြီး သီအိုရီအရ 7-8 နှစ်အထိအသုံးပြုနိုင်သည်။
မြင့်မားသောအပူချိန်စွမ်းဆောင်ရည်သည် အပူချိန်မြင့်မားသော သံ-ကင်းစင်သော ဖော့စဖိတ်အပူရှိန် 350°C မှ 500°C အထိရှိပြီး လီသီယမ်မန်ဂနိတ်နှင့် လီသီယမ်ကိုဘော့တ်သည် 200°C ခန့်သာရှိသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီအား ယေဘုယျအားဖြင့် လေးလံသောသတ္တုများနှင့် ရှားပါးသတ္တုများ မပါဝင်ကြောင်း၊ အဆိပ်မရှိသော၊ ညစ်ညမ်းမှုမရှိသော၊ စိမ်းလန်းသောပတ်ဝန်းကျင်ဘက်ထရီတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြုသဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်၏ အားသွင်းခြင်းနှင့် စွန့်ထုတ်ခြင်းယန္တရားသည် အခြားသမားရိုးကျပစ္စည်းများနှင့် ကွာခြားပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသွင်းခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းသည် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်၏ အဆင့်နှစ်ဆင့်ကို ထင်ဟပ်စေသည်၊ တာဝန်ခံနှင့် ထုတ်လွှတ်မှုတုံ့ပြန်မှုသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- အားသွင်းတုံ့ပြန်မှု- စွန့်ထုတ်တုံ့ပြန်မှု- Charge, Li + From LifePO4, Fe2 + မှ အီလက်ထရွန်တစ်ခု FE3+ သို့ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ လွှတ်လိုက်သောအခါ Li + သည် LifePo4 ထဲသို့ သံဖော့စဖိုက်ကို မြှုပ်နှံထားသည်။
Li + ၏ပြောင်းလဲမှုသည် Lifepo4 / Fepo4 interface တွင်ဖြစ်ပေါ်သည်၊ ထို့ကြောင့်အားသွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်လွှတ်မှုမျဉ်းကွေးသည်အလွန်ပြန့်ပြူးသည်၊ အလားအလာသည်ပိုမိုတည်ငြိမ်သည်၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။ တတိယအချက်၊ လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ပြင်ဆင်မှု Lithium သံဖော့စဖိတ်နှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ပြင်ဆင်မှု။ အချို့သော အသုံးများသော လစ်သီယမ်အရင်းအမြစ်၊ သံအရင်းအမြစ်၊ ကာဗွန်အရင်းအမြစ်နှင့် ဖော့စဖရပ်ရင်းမြစ်တို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်မှုန့်၏ ပြင်ဆင်မှုသည် အပြုသဘောဆောင်သည့်ပစ္စည်းအဖြစ် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။
အပူချိန်မြင့်မားသော အစိုင်အခဲအဆင့်တုံ့ပြန်မှု၊ ကာဗွန်အပူလျှော့ချရေးနည်းလမ်းနှင့် မိုင်းခွဲထားသည့် ဟိုက်ဒရိုအပူလျှော့ချနည်း၊ မှုန်ရေမွှားအပူရည်၊ sol-gel နည်းလမ်း၊ စုစုပေါင်းမိုးရွာသွန်းမှုနည်းလမ်းစသည်ဖြင့် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ကို ပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ 1. မြင့်မားသောအပူချိန် အစိုင်အခဲအဆင့် တုံ့ပြန်မှုနည်းလမ်း မြင့်မားသောအပူချိန် အစိုင်အခဲအဆင့် တုံ့ပြန်မှုနည်းလမ်းမှာ လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ကို ပြင်ဆင်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ရင့်ကျက်မှုအရှိဆုံးနှင့် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
သံရင်းမြစ်၊ လီသီယမ်အရင်းအမြစ်၊ ဖော့စဖရပ်စ်အရင်းအမြစ်ကို အချိုးညီညီရောနှောပြီး ပျော့ပျောင်းသောလေထုတွင် 5 မှ 10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (300 ~ 350 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ဖြင့် ရောနှောပြီးနောက် ကုန်ကြမ်းသည် အစပိုင်းတွင် ပြိုကွဲသွားစေရန်၊ ထို့နောက် မြင့်မားသောအပူချိန် (600 ~ 800 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) တွင် လီသီယမ် အမျိုးအစား 200 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ရရှိသည်။ ဖော့စဖိတ်။ အပူချိန်မြင့်မားသော အစိုင်အခဲအဆင့်နည်းလမ်း လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ပေါင်းစပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရိုးရှင်းသည်၊ ပြင်ဆင်မှုအခြေအနေများသည် ထိန်းချုပ်ရလွယ်ကူသည်၊ အားနည်းချက်မှာ ပုံဆောင်ခဲအရွယ်အစားကြီးသည်၊ အမှုန်အချင်းကို ထိန်းချုပ်ရန်မလွယ်ကူ၊ ဖြန့်ဖြူးမှုမညီညာ၊ ပုံသဏ္ဍာန်လည်းမမှန်၊ ထုတ်ကုန်အကွာအဝေး ညံ့ဖျင်းသည်။ 2.
ကာဗွန်အပူလျှော့ချရေးနည်းလမ်း ကာဗွန်အပူလျှော့ချရေးနည်းလမ်းမှာ ကုန်ကြမ်းရောစပ်ရာတွင် ကာဗွန်အရင်းအမြစ်များ (ဓာတ်၊ sucrose စသည်) ကို ရောစပ်ရာတွင် အများအားဖြင့် အပူချိန်မြင့်မားသော အစိုင်အခဲအဆင့်နှင့် တွဲသုံးကာ ကာဗွန်အရင်းအမြစ်သည် Fe3+ ကို မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် Fe2+ သို့ လျှော့ချနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် Fe3+ ဖြစ်လာသည့် တုံ့ပြန်မှုအတွင်း တုံ့ပြန်မှုကို ရှောင်ပါ။ ပေါင်းစပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပိုမိုသင့်လျော်သော်လည်း တုံ့ပြန်မှုအချိန်သည် ပိုမိုရှည်လျားပါသည်။ 3.
Spray pyrolysis spray heat solution သည် တူညီသော အမှုန်အမွှားအရွယ်အစားနှင့် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်မှုန့်၏ ပုံမှန်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ရရှိရန် ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ရှေ့ပြေးနိမိတ်သည် ဓာတ်ငွေ့သယ်ဆောင်သည့်ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် 450 မှ 650 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရှိ ဓာတ်ပေါင်းဖိုမှ စေ့စပ်ထားပြီး လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ကို အပူချိန်မြင့်မားသောတုံ့ပြန်မှုပြီးနောက် ရရှိသည်။ မှုတ် pyrolysis ဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသော မြူမှုန် လုံးပတ် လုံးပတ် လုံးပတ် spheroid သည် မြင့်မားပြီး အမှုန် အရွယ်အစား ဖြန့်ဖြူးမှုသည် တူညီပါသည်။
မြင့်မားသောအပူချိန်တုံ့ပြန်မှုပြီးနောက်၊ pneumophosphate ကိုရရှိခဲ့သည်။ လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ် စက်လုံးသည် ပစ္စည်း၏ တိကျသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို တိုးလာစေပြီး ပစ္စည်း၏ ထုထည်အချိုးအစား စွမ်းအင်ကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။ 4.
ရေအပူပေးခြင်းနည်းလမ်းသည် အရည်အဆင့်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှုနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး အလုံပိတ်ဖိအားအိုးရှိ အလုံပိတ်ဖိအားအိုးအတွင်း ဓာတုဗေဒတုံ့ပြန်မှုကို ရည်ညွှန်းကာ ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ဆေးကြောခြင်း၊ အခြောက်ခံပြီးနောက် အခြောက်ခံသည့် ကုန်ကြမ်းမှ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ မြင့်မားသောအပူချိန်ကို calcined ပြီးနောက် Lithium သံဖော့စဖိတ်ကိုရနိုင်သည်။ hydrothermal method တွင် ferrite ကို ပြင်ဆင်ရာတွင် ပုံဆောင်ခဲပုံစံနှင့် အမှုန်အရွယ်အစား၊ ပျမ်းမျှအမှုန်အချင်း၊ အသေးစားအချင်း၊ ရိုးရှင်းသော လုပ်ငန်းစဉ်၊ ရိုးရှင်းသော အပူချိန်နှင့် ဖိအားမြင့်ကိရိယာများ လိုအပ်သည်၊ ကုန်ကျစရိတ်မြင့်မားခြင်း၊ ရှုပ်ထွေးသော လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှုပ်ထွေးခြင်း၏ အားသာချက်များရှိသည်။
အထက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းအပြင်၊ အများအားဖြင့် မိုးရွာသည့်နည်းလမ်း၊ sol-gel နည်းလမ်း၊ ဓာတ်တိုးမှုလျှော့ချရေးနည်းလမ်း၊ emulsified အခြောက်ခံနည်းလမ်းနှင့် microwave sintering နည်းလမ်းတို့လည်း ရှိပါသည်။ 4. အနှစ်ချုပ်အားဖြင့် လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်၏ ပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်းသည် မြင့်မားသောအပူချိန် အစိုင်အခဲအဆင့်တုံ့ပြန်မှုနည်းလမ်းမှလွဲ၍ ဓာတ်ခွဲခန်းသုတေသနအဆင့်အများစုမှလွဲ၍ အခြားအရာများဖြစ်သည်။
ဖော့စဖိတ်ပြင်ဆင်မှုနှင့် ပြုပြင်မွမ်းမံမှု စဉ်ဆက်မပြတ် နက်ရှိုင်းလာမှုနှင့်အတူ၊ ferrite phosphate ၏ စက်မှုထွန်းကားမှုအရှိန်သည် အဆက်မပြတ် အရှိန်မြှင့်လာသည်။ နောက်ဆုံးပေါ် လစ်သီယမ်သံ-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၏ တိုးတက်မှုကို လေ့လာရန်၊ အောက်တိုဘာလ 16-17 ရက်နေ့ 2017 စွမ်းအင်အမှုန်အမွှားပစ္စည်းများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းနည်းပညာဆွေးနွေးပွဲအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ စာရင်းပေးသွင်းပါ။ ထိုအချိန်တွင်၊ ပါမောက္ခ၊ ပါမောက္ခ Hu Guorong၊ Central South University မှ "Lithium-Ion Battery Positive Code Material Lithium Lithium Lithium Industrialization" အစီရင်ခံစာကို မျှဝေမည်ဖြစ်ပါသည်။ သတ္တုဗေဒနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် သိပ္ပံ၊ Central South University ၏ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ Institute of Technology ၏ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ Advanced Battery ဌာန၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန၊ China၊ China Chemistry and Physical Power Association၊ China Lithium Battery Association၊ International Power Supply Commission၊ Lithium Battery Communication Committee၊
လျှပ်စစ်ဓာတုသီအိုရီနှင့် အသုံးချမှု၊ စွမ်းအင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် အခြားရှုထောင့်များတွင် အဓိကပါဝင်ပတ်သက်ပြီး လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ၏ အပြုသဘောဆောင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ထင်ရှားသောရလဒ်များ ရရှိခဲ့သည်။ အမျိုးသားသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဌာန 863 ၏ အမျိုးသား သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဌာန 863 ၏ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကော်မရှင်၏ အထူးပရောဂျက်တစ်ခု အပါအဝင် အမျိုးသားနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသန ပရောဂျက် 20 ကျော်တွင် အမျိုးသားသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ ပံ့ပိုးကူညီမှု အစီအစဉ်၊ အမျိုးသား မီးရှူးတိုင် စီမံကိန်းနှင့် ဟူနန်ပြည်နယ်ရှိ အဓိက သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပရောဂျက်များစွာကို တာဝန်ယူထားသည်။ လီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ အပြုသဘောဆောင်သော လျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်းများကို စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ချဲ့ထွင်နိုင်ခဲ့ပြီး လီသီယမ်ကိုဘော့သက်ရှိများ၊ လစ်သီယမ်မန်းဂနိတ်နှင့် လစ်သီယမ်သံဖော့စဖိတ်တို့ကို အောင်မြင်စွာ သိရှိနားလည်နိုင်ခဲ့သည်။
2017 Energy Granular Material Preparation and Testing Technology Seminar ဤအစည်းအဝေးသည် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်များအတွက် စွမ်းအင် granules များကို အသုံးချခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် ဖလှယ်မှုအားကောင်းခြင်း၊ လီသီယမ်ဘက်ထရီ၊ capacitor၊ လောင်စာဆဲလ်များ၊ လျှပ်စစ်ကားဘက်ထရီနည်းပညာဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုများဖြင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဆက်သွယ်ရေးပလပ်ဖောင်းများကို ပံ့ပိုးပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ စီစဉ်သူ- China Particle Society Energy Granular Materials Committee၊ China Powdered Network Association Unit: Nuremberg Exhibition (Shanghai) Co., Ltd.
စပွန်ဆာယူနစ်များ- Kawaguklang (Shanghai) Powder Machinery Co., Ltd., Dandong Baite Instrument Co.
, Ltd. Jiangsu Miyou Powder New Equipment Manufacturing Co., Ltd.
ပံ့ပိုးမှုယူနစ်- Ningbo Materials Technology and Engineering Institute, Chinese Academy of Sciences, Institute of Process Engineering, Tsinghua University, Institute of Physics, Institute of Sciences, China Academy of Sciences, China Academy of Sciences Dalian Chemical Physics, China Battery Industry Association, China Super Capacitor Industry Alliance, Dongguan Yifu Machinery Technology Co., Ltd., Shijiazhuang Day Powder Equipder
, Ltd., Jiangsu Highway Intelligent Equipment Co., Ltd.
, Linyi County Chasing RMB Co., Ltd., Guangzhou Zhonghuo Intelligent Equipment Co.
, Ltd. , Shenzhen Boyi Chemical Machinery Co., Ltd.
, Malvin Instrument Co., Ltd., Xinxiang Yangli Machinery Co.
, Ltd. ပြင်ဆင်မှုထောင့်၊ လစ်သီယမ်ဘက်ထရီများ၊ ဆိုဒီယမ်ဘက်ထရီများ၊ supercapacitors၊ လောင်စာဆဲလ်များကဲ့သို့သော အဓိကစွမ်းအင်သုံးပစ္စည်းများ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များကို ဆန်းစစ်ပါ။ မီးမောင်းထိုးပြခြင်း 3- ဥပမာ၊ စွမ်းအင်အမှုန်အသစ်များ (ဥပမာ graphene၊ ကာဗွန်နာနိုပြွန်၊ ternary lithium electrode၊ ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်းဘက်ထရီလျှပ်၊ သတ္တုလီသီယမ်) နည်းပညာနှင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် ၎င်း၏အသုံးချမှု၊ မီးမောင်းထိုးပြခြင်း 4- စွမ်းအင် granules များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များ၏ နောက်ဆုံးနည်းပညာဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုများ၊ ပြပွဲများနှင့် ညီလာခံများ၊ လီသီယမ်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ supercapacitor ထုတ်လုပ်ရေးကိရိယာများ၊ ထောက်လှမ်းခြင်းနည်းပညာနှင့် အက်ပ်လီကေးရှင်းကို တစ်နေရာတည်းတွင် ပြသထားသည်။ အထူးအသားပေး 6- ပရောဂျက် အထိုင်ချခြင်း။
ပြည်တွင်း လီသီယမ်ဘက်ထရီများ၊ လီသီယမ်-လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ ပရောဂျက်သစ် ခေါင်းဆောင်၊ ဝယ်ယူမှု ညှိနှိုင်း တိုင်ပင် ညှိနှိုင်း တိုင်ပင် ဆွေးနွေးခြင်း။ .