ຄວາມສູງຂອງ IMG = "1" "1" "1" "1" "SRC" ຂ່າວ - ພື້ນຖານຂອງແຜ່ນທອງແດງໃນແບດເຕີລີ່ Lithium Ion

ພື້ນຖານຂອງແຜ່ນທອງແດງໃນແບດເຕີລີ່ Lithium Ion

ຫນຶ່ງໃນໂລຫະທີ່ຈໍາເປັນທີ່ສຸດໃນໂລກແມ່ນທອງແດງ. ຖ້າບໍ່ມີມັນ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການຍອມຮັບເຊັ່ນ: ການເປີດໄຟຫຼືເບິ່ງໂທລະພາບ. ທອງແດງແມ່ນເສັ້ນເລືອດແດງທີ່ເຮັດໃຫ້ຄອມພິວເຕີຟັງຊັນ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດເດີນທາງໃນລົດໂດຍບໍ່ມີທອງແດງ. ໂທລະຄົມມະນາຄົມຈະຢຸດເຊົາການຕາຍ. ແລະແບດເຕີລີ່ lithium-ion ຈະບໍ່ເຮັດວຽກເລີຍໂດຍບໍ່ມີມັນ.

ແບດເຕີຣີ້ lithium-ion ໃຊ້ໂລຫະເຊັ່ນ: ທອງແດງແລະອາລູມິນຽມເພື່ອສ້າງຄ່າໄຟຟ້າ. ແຕ່ລະຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ມີ anode graphite, cornide ໂລຫະ, ແລະໃຊ້ໄຟຟ້າທີ່ໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນໂດຍຜູ້ແຍກ. ການຄິດໄລ່ແບດເຕີລີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຫລວຽນຂອງ lithium ions ຜ່ານໄຟຟ້າແລະເກັບເອົາຢູ່ ance graphite ພ້ອມກັບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ສົ່ງຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່. ຖອດແບດຕິກໍາທີ່ວາງແຜນໄວ້ທີ່ພວກເຂົາມາແລະບັງຄັບໃຫ້ມີເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຈະຜ່ານໄຟຟ້າທີ່ສ້າງຂື້ນ. ແບດເຕີລີ່ຈະຫມົດໄປເມື່ອທັງຫມົດແມ່ນ ions lithium ແລະ electrons ທັງຫມົດກັບໄປທີ່ Cathode.

ສະນັ້ນ, ທອງແດງມີສ່ວນໃດແດ່ທີ່ມີແບັດເຕີຣີສ່ວນໃດໃນແບ lithium-ion? Graphite ແມ່ນ Fused ດ້ວຍທອງແດງໃນເວລາສ້າງ anode ໄດ້. ທອງແດງມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການຜຸພັງ, ເຊິ່ງແມ່ນຂະບວນການທາງເຄມີທີ່ມີເອເລັກໂຕຣນິກຂອງອົງປະກອບຫນຶ່ງໄດ້ສູນເສຍໄປໃນອົງປະກອບອື່ນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນ. ການຜຸພັງເກີດຂື້ນເມື່ອມີສານເຄມີແລະອົກຊີເຈນທີ່ພົວພັນກັບອົງປະກອບ, ຄືວ່າທາດເຫຼັກທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບນ້ໍາແລະອົກຊີເຈນສ້າງຂີ້ເຫຍື່ອ. ທອງແດງແມ່ນພູມຕ້ານທານທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການກັດກ່ອນ.

ແຜ່ນທອງແດງຕົ້ນຕໍແມ່ນໃຊ້ໃນແບດເຕີລີ່ lithium-ion ເພາະວ່າມັນບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດໃດໆກັບຂະຫນາດຂອງມັນ. ທ່ານສາມາດມີມັນຕາບໃດທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະບາງເທົ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. Copper ແມ່ນໂດຍທໍາມະຊາດຂອງຜູ້ເກັບໃນປະຈຸບັນທີ່ມີພະລັງ, ແຕ່ມັນກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ມີການກະແຈກກະຈາຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ແລະເທົ່າທຽມກັນຂອງປະຈຸບັນ.

d06e162610388880A58DDB58DDB5

ແຜ່ນທອງແດງປະເພດມີສອງປະເພດ: ມ້ວນແລະ electrolyticic. ທ່ານເປັນແຜ່ນທອງແດງພື້ນທີ່ປະຈໍາແມ່ນໃຊ້ສໍາລັບທຸກໆຫັດຖະກໍາແລະການອອກແບບ. ມັນຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນການແນະນໍາຄວາມຮ້ອນໃນຂະນະທີ່ກົດປຸ່ມດ້ວຍເຂັມມ້ວນ. ການສ້າງແຜ່ນທອງແດງໄຟຟ້າແມ່ນທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນເຕັກໂນໂລຢີແມ່ນມີສ່ວນຮ່ວມເລັກນ້ອຍ. ມັນເລີ່ມຕົ້ນໂດຍການລະລາຍທອງແດງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນອາຊິດ. ສິ່ງນີ້ສ້າງໄຟຟ້າທອງແດງທີ່ສາມາດຖືກເພີ່ມໃສ່ທອງແດງໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນທີ່ເອີ້ນວ່າແຜ່ນແພ Electrolytic. ໃນຂະບວນການນີ້, ໄຟຟ້າໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມ electrolyte ທອງແດງໃຫ້ກັບແຜ່ນທອງແດງໂດຍການຫມູນວຽນດ້ວຍໄຟຟ້າ.

foil ທອງແດງບໍ່ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງມັນ. foil ທອງແດງສາມາດ warp. ຖ້າສິ່ງນັ້ນເກີດຂື້ນແລ້ວການເກັບພະລັງງານແລະການກະແຈກກະຈາຍສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ມີຫຼາຍແມ່ນວ່າແຜ່ນທອງແດງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກແຫຼ່ງທອງແດງເຊັ່ນ: ສັນຍານໄຟຟ້າ, ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ແລະຄວາມຮ້ອນທີ່ສຸດ. ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ຊ້າຫຼືທໍາລາຍຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຂອງແຜ່ນເຫຼັກ. Alkalis ແລະ ACID ອື່ນໆສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບຂອງແຜ່ນທອງແດງ corrowed. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ບໍລິສັດເຊັ່ນ:ຄົນອຶກເມົາໂລຫະສ້າງຜະລິດຕະພັນແຜ່ນເຫຼັກທີ່ຫລາກຫລາຍ.

ພວກເຂົາໄດ້ປ້ອງກັນແຜ່ນທອງແດງທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຮ້ອນແລະຮູບແບບອື່ນໆຂອງການແຊກແຊງ. ພວກມັນເຮັດແຜ່ນທອງແດງສໍາລັບຜະລິດຕະພັນສະເພາະເຊັ່ນ: ກະດານວົງຈອນທີ່ພິມອອກ (pinbs) ແລະກະດານວົງຈອນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ (fcbs). ຕາມທໍາມະຊາດພວກເຂົາເຮັດໃຫ້ທອງແດງ foil ສໍາລັບແບດເຕີຣີ້ lithium-ion.

ແບດເຕີລີ່ lithium-ion ກໍາລັງມີມາດຕະຖານຫຼາຍຂື້ນ, ໂດຍສະເພາະກັບລົດຍົນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາໃຊ້ເວລາຂັບເຄື່ອນໄຟຟ້າຄືກັບ Tesla ຜະລິດ. ມໍເຕີເຄື່ອນໄຫວມີສ່ວນທີ່ເຄື່ອນເຫນັງຫນ້ອຍລົງແລະມີຜົນງານດີຂື້ນ. ມໍເຕີເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກດູດຊືມໄດ້ຖືກຖືວ່າເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງພະລັງງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນເວລານັ້ນ. Tesla ສາມາດເຮັດໃຫ້ສິ່ງນີ້ເກີດຂື້ນກັບຈຸລັງແບດເຕີລີ່ Lithium-Ion ຂອງພວກເຂົາ. ແຕ່ລະຫ້ອງແມ່ນປະກອບດ້ວຍແບດເຕີລີ່ lithium-ionum ສ່ວນບຸກຄົນ, ເຊິ່ງທັງຫມົດມີແຜ່ນທອງແດງ.

ແຜ່ນທອງແດງ ed (1)

ຄວາມຕ້ອງການຂອງ foil ທອງແດງໄດ້ບັນລຸຄວາມສູງຫຼາຍສົມຄວນ. ຕະຫຼາດສໍາເລັດຮູບທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 7 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2019 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລົດໃຫຍ່ຈະບໍ່ແມ່ນອຸດສາຫະກໍາດຽວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄືກັບຄອມພິວເຕີ້ແລະເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າອື່ນໆກໍ່ໃຊ້ແຜ່ນທອງແດງ. ສິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາສໍາລັບແຜ່ນທອງແດງຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂື້ນໃນທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງ.

ແບດເຕີຣີ້ Lithium-ion ໄດ້ຮັບສິດທິບັດຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 1976, ແລະພວກເຂົາຈະໄດ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດໃນປີ 1991. ໃນປີທີ່ປະຕິບັດຕາມ, ແບດເຕີຣີ ໃຫ້ໃຊ້ໃນການນໍາໃຊ້ຂອງພວກເຂົາໃນລົດ, ມັນປອດໄພທີ່ຈະເວົ້າວ່າພວກເຂົາຈະພົບເຫັນການນໍາໃຊ້ໂລກອື່ນໆໃນໂລກທີ່ເພິ່ງພາອາໄສພະລັງງານທີ່ພວກເຂົາສາມາດປັບໄດ້ແລະມີປະສິດທິພາບສູງກວ່າ. ແບດເຕີລີ່ lithium-ion ແມ່ນພະລັງງານໃນອະນາຄົດ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ມີຫຍັງເລີຍໂດຍບໍ່ມີການດັບຫມ້າ.


ເວລາໄປສະນີ: Aug-25-2022