ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Portable Power Station supplementum
लिथियम-आयन ब्याट्री प्रणालीको ऊर्जा घनत्व कसरी सुधार गर्ने? ब्याट्री प्रणाली ऊर्जा घनत्व सुधार गर्नु भनेको एक प्रणाली इन्जिनियरिङ हो जुन नयाँ सामग्रीको विकासबाट सुरु हुन सक्छ, ब्याट्री संरचनालाई अनुकूलन गर्न सक्छ, उत्पादन प्रविधि सुधार गर्न सक्छ। 1. बलियो बनाइएको लिथियम ब्याट्री सामग्रीले विभिन्न जैविक रासायनिक व्यवस्थापन प्रणालीहरू प्रयोग गर्दछ, तपाईं विशिष्ट ऊर्जा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।
उदाहरणका लागि, लिथियम आयन ब्याट्रीको क्याथोड सामग्रीमा, निकल, कोबाल्ट र म्याङ्गनीज तत्वहरूको ओक्युपेन्सी समायोजन गरिन्छ, र निकलको प्रयोगमा सुधार गरिन्छ, जसले गर्दा लिथियम आयन ब्याट्रीको अनुपातमा सुधार हुन्छ। लिथियम आयन ब्याट्रीको क्याथोड सामग्रीमा, सिलिकन / कार्बन पोलिमर सामग्रीको मात्रा ४२०० mAh / g पुग्न सक्छ, र लिथियम आयन ब्याट्रीको आधारभूत सैद्धान्तिक क्षमता केवल ३७२ mAh / g छ। थप रूपमा, धेरै लिथियम-आयन ब्याट्रीहरूमा ब्याट्री चार्ज गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाको क्रममा भोल्युम क्षति हुन्छ, र केही लिथियम-आयन ब्याट्रीहरू छन् जुन सम्पूर्ण परिसंचरण प्रणालीमा क्षतिग्रस्त हुन्छन्, र त्यसैले, लिथियम-आयन ब्याट्री वा लिथियम आयन ब्याट्री इलेक्ट्रोलाइट लिथियम तत्व भर्ने प्रविधि पनि नयाँ ब्याट्रीहरूको लागि अध्ययन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
2. व्यवस्थालाई अनुकूलन गर्दै, धेरैजसो ब्याट्री प्याकहरू विभिन्न निश्चित ब्याट्री प्याकहरूमा विभिन्न निश्चित कार्डहरू हुन्, समर्थन गर्ने कम्पोनेन्टहरूको संरचनात्मक दृष्टिकोण, र धेरै संरचनात्मक कम्पोनेन्टहरूमा ठूलो मात्रामा मात्रा र गुणस्तर हुन्छ, जसले समग्र एकीकरणको उच्च दक्षतालाई धेरै कम गर्छ। ब्याट्री प्याकको व्यवस्था संरचना समायोजन गर्नुहोस्, विभिन्न माउन्टिंग समर्थन बिन्दु संरचनाहरूलाई सरल बनाउनुहोस्, जसले लिथियम आयन ब्याट्री प्याकलाई अपेक्षाकृत सीमित कोठा ठाउँमा उच्च मात्रा प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ।
यस वर्षको CTP (CELLTOPACK) ले विगतको लिथियम-आयन टच ब्याट्री प्याकको संरचना परिवर्तन गरेको छ, जसले लिथियम-आयन ब्याट्री प्याकका धेरै ठूला ठाउँहरू मार्फत मानकीकृत ब्याट्री प्याक बनाउँछ, र त्यसपछि बुद्धिमानीपूर्वक ठूलो ब्याट्री नियन्त्रण मोड्युलमा स्ट्याक गरिएको छ। यी कार्यक्रमहरूले कम्पोनेन्टहरूको कुल संख्या मात्र घटाउँदैनन्, तर ठाउँको उपयोग र तुलनामा पनि धेरै सुधार गर्छन्। त्यसकारण, रिचार्जेबल ब्याट्री प्याकको संरचना सरलीकृत गरिएको छ, र लिथियम आयन ब्याट्री प्याकको माध्यमिक एकीकरण विधि बनाइएको छ, र यो धेरै कम्पनीहरूको प्राविधिक दिशा बनेको छ।
3. रिचार्जेबल ब्याट्रीको स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गर्न रिचार्जेबल ब्याट्रीको स्पेसिफिकेशन परिवर्तन गर्नु पनि यस विस्तारको एक वांछनीय पक्ष हो। उदाहरणका लागि, रिचार्जेबल ब्याट्रीको लम्बाइ र कुल चौडाइ परिवर्तन गरेर, लिथियम आयन ब्याट्री समतल र साँघुरो हुन्छ, जसले ब्याट्री प्याकमा लिथियम आयन ब्याट्रीको समग्र व्यवस्थालाई सहज बनाउँछ, र पावर लिथियम आयन ब्याट्रीको प्रयोग, ऊर्जा भन्दा ब्याट्री प्याकको ठाउँ बढाउन सक्छ।
यो प्लेन डिजाइन विधिले लिथियम आयन कोरमा ठूलो कुल निकास क्षेत्र पनि बनाउन सक्छ, जसले गर्दा लिथियम आयन न्यूक्लियसले आन्तरिक तापलाई तुरुन्तै बाह्य संसारमा पठाउन सक्छ, सतर्कता भित्रको तापले उच्च तुलनात्मकसँग राम्रोसँग सहकार्य गर्दछ। त्यसकारण, ब्याट्री स्पेसिफिकेशनमा भएको परिवर्तनको आधारमा के भइरहेको छ, रिचार्जेबल ब्याट्रीको विशिष्टता पनि कम्पनीको इच्छाको विषय हो। 4.
हलुका कच्चा पदार्थको प्रयोग कच्चा पदार्थको प्रयोगमा, लिथियम आयन ब्याट्री सामग्रीको स्तरोन्नतिको अतिरिक्त, ब्याट्री प्याक सामग्रीको सुधार पनि ऊर्जा र रिचार्जेबल ब्याट्री प्रणाली सफ्टवेयरको अनुपातको मापन हो। हाल, ब्याट्री बक्स सामग्रीमा आल्मुनियम मिश्र धातु सामग्री, उच्च-शक्तियुक्त स्टील सामग्री र पोलिमर सामग्री प्रयोग गरिन्छ। एल्युमिनियम मिश्र धातु प्रोफाइलको सापेक्षिक घनत्व सानो छ, तर स्टीलको एक तिहाइ मात्र छ, एल्युमिनियम मिश्र धातु प्रोफाइलको प्रयोगले ब्याट्रीको कुल तौललाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सक्छ, जबकि एल्युमिनियम मिश्र धातु प्रोफाइलले उच्च-घनत्व, स्थिर अक्सिडाइज्ड एयर फिल्म प्रशोधन गर्न जारी राख्नेछ, प्रतिरोधात्मक संक्षारकको साथ, एक उच्च-गुणस्तरको ब्याट्री हल्का कच्चा पदार्थ हो; उच्च-शक्ति स्टील, उच्च-शक्ति स्टील रिचार्जेबल ब्याट्री आवास हल्का हुन सक्छ, र लागत पनि कम छ, परम्परागत उच्च कार्बन स्टील कच्चा पदार्थ भन्दा राम्रो; थर्मोप्लास्टिक पोलिमर सामग्रीहरू बारम्बार प्रयोग गर्न सकिँदैन, र कम लागत, राम्रो ढिलाइ, आदर्श ब्याट्री आवास कच्चा पदार्थ हो, र यो हाल ब्याट्री प्याकहरूमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ।