មានការរីកចម្រើននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាថ្ម Li-S: ជាង 99% ។ ថាមពលបន្ទាប់ពី 200 វដ្ត
ការផ្ទុកថាមពល និងថ្ម

មានការរីកចម្រើននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាថ្ម Li-S: ជាង 99% ។ ថាមពលបន្ទាប់ពី 200 វដ្ត

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne (អូស្ត្រាលី) បានប្រកាសពីភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យារក្សាលំនឹងថ្ម lithium-sulfur (Li-S) ។ ពួកគេអាចបង្កើតកោសិកាដែលរក្សាបានច្រើនជាង 99 ភាគរយនៃសមត្ថភាពរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពី 200 វដ្តនៃប្រតិបត្តិការ និងផ្តល់ថាមពលច្រើនដងនៃកោសិកាលីចូម-អ៊ីយ៉ុងសម្រាប់ទម្ងន់ដូចគ្នា។

ធាតុ Li-S - មានបញ្ហាមានដំណោះស្រាយ

គំនិតនៃការប្រើប្រាស់ស្ពាន់ធ័រនៅក្នុងកោសិកាមិនមែនជារឿងថ្មីទេ: ថ្ម Li-S ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់រួចហើយក្នុងឆ្នាំ 2008 នៅលើ Zephyr-6 ដែលបានបំបែកកំណត់ត្រាសម្រាប់ជួរមិនចុះចត។ វាអាចនៅលើអាកាសបានជិត 3,5 ថ្ងៃ ដោយសារអាគុយលីចូមស៊ុលហ្វួរទម្ងន់ស្រាល ដែលផ្តល់ថាមពលដល់ម៉ាស៊ីន និងសាកថ្មដោយខ្លួនឯងពីអាគុយ photovoltaic (ប្រភព)។

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកោសិកា Li-S មានគុណវិបត្តិចម្បងមួយ: ទប់ទល់នឹងវដ្តការងាររាប់សិបដោយសារតែនៅពេលសាកថ្ម សារធាតុ cathode ធ្វើពីស្ពាន់ធ័រ បង្កើនបរិមាណរបស់វាប្រហែល 78 ភាគរយ (!) ដែលច្រើនជាង 8 ដងនៃ graphite នៅក្នុងកោសិកា lithium-ion។ ការហើម cathode បណ្តាលឱ្យវារលំ និងរលាយស្ពាន់ធ័រនៅក្នុងអេឡិចត្រូលីត។

ហើយទំហំរបស់ cathode កាន់តែតូច សមត្ថភាពរបស់កោសិកាទាំងមូលកាន់តែតូច - ការរិចរិលកើតឡើងភ្លាមៗ។

> តើ​រថយន្ត​អគ្គិសនី​គួរ​ប្រើ​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន? តើ​អាគុយ​របស់​ជាង​អគ្គិសនី​ប្រើ​បាន​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ? [យើងនឹងឆ្លើយ]

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមែលប៊នបានសម្រេចចិត្តកាវបិទម៉ូលេគុលស៊ុលហ្វួរ រួមជាមួយនឹងវត្ថុធាតុ polymer ប៉ុន្តែផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវកន្លែងទំនេរច្រើនជាងមុនបន្តិច។ ផ្នែកមួយនៃចំណងតឹងត្រូវបានជំនួសដោយស្ពានវត្ថុធាតុ polymer ដែលអាចបត់បែនបាន ដែលធ្វើឱ្យវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីសម្រេចបាននូវភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ទៅនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរបរិមាណ - ស្ពានបិទភ្ជាប់ធាតុ cathode ដូចជាកៅស៊ូ៖

មានការរីកចម្រើននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាថ្ម Li-S: ជាង 99% ។ ថាមពលបន្ទាប់ពី 200 វដ្ត

ស្ពានប៉ូលីមឺរភ្ជាប់រចនាសម្ព័ន្ធនៃម៉ូលេគុលស្ពាន់ធ័រ (គ) សាកលវិទ្យាល័យមែលប៊ន

កោសិកាដែលមាន cathodes ប្រសើរឡើងបែបនេះគឺល្អបំផុតរបស់ពួកគេ។ អាចរក្សាបាន 99 ភាគរយនៃសមត្ថភាពដើមរបស់ពួកគេ បន្ទាប់ពីវដ្តនៃការសាកថ្មលើសពី 200 (ប្រភព)។ ហើយពួកគេបានរក្សាបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំបំផុតនៃស្ពាន់ធ័រ៖ ពួកគេផ្ទុកថាមពលរហូតដល់ 5 ដងក្នុងបរិមាណឯកតាច្រើនជាងកោសិកាលីចូមអ៊ីយ៉ុង។

គុណវិបត្តិ? ការសាកថ្ម និងការបញ្ចេញបានធ្វើឡើងនៅថាមពល 0,1 C (សមត្ថភាព 0,1 x) បន្ទាប់ពី 200 វដ្តផ្សេងទៀត សូម្បីតែដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតបានធ្លាក់ចុះដល់ 80 ភាគរយនៃសមត្ថភាពដើមរបស់ពួកគេ។... លើសពីនេះទៀតនៅពេលផ្ទុកខ្ពស់ (ការបញ្ចូលថ្ម / បញ្ចេញនៅ 0,5 C) កោសិកាបាត់បង់ 20 ភាគរយនៃសមត្ថភាពរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីរាប់សិបដងរហូតដល់អតិបរមាត្រឹមតែជាង 100 វដ្តនៃការសាកថ្ម។

មានការរីកចម្រើននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាថ្ម Li-S: ជាង 99% ។ ថាមពលបន្ទាប់ពី 200 វដ្ត

រូបថតបើក៖ កោសិកា Oxis lithium sulfur ដែលមានបំណងធ្វើពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យានេះ។ រូបថតគំនូរ

នេះប្រហែលជាអ្នកចាប់អារម្មណ៍៖

បន្ថែមមតិយោបល់