ຈອງ ສະໝັກສະມາຊິກ ແລະເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນໃໝ່, ນະວັດຕະກໍາດ້ານເທັກໂນໂລຍີ ແລະອື່ນໆອີກ.

ຫມໍ້ໄຟ Lithium Phosphate ດີກວ່າຫມໍ້ໄຟ Lithium Ternary ບໍ?

ຜູ້ຂຽນ: Serge Sarkis

0ທັດສະນະ

ແບດເຕີຣີ່ Lithium Phosphate ດີກວ່າຫມໍ້ໄຟ Lithium Ternary

ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາແບດເຕີລີ່ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ປະສິດທິພາບທີ່ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນບໍ?ເບິ່ງບໍ່ເກີນກວ່າຫມໍ້ໄຟ lithium phosphate (LiFePO4).LiFePO4 ເປັນທາງເລືອກທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍຂຶ້ນສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ lithium ternary ເນື່ອງຈາກຄຸນນະພາບທີ່ໂດດເດັ່ນແລະທໍາມະຊາດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ.

ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງ LiFePo4 ອາດຈະມີກໍລະນີທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການເລືອກກ່ວາຫມໍ້ໄຟ lithium ternary, ແລະມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ທັງສອງປະເພດຂອງຫມໍ້ໄຟສາມາດນໍາເອົາໂຄງການຂອງທ່ານ.ອ່ານເພື່ອຊອກຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ LiFePO4 ທຽບກັບແບດເຕີລີ່ lithium ternary, ດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນໃນເວລາທີ່ພິຈາລະນາການແກ້ໄຂພະລັງງານຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ!

 

ແບັດເຕີຣີ Lithium Iron Phosphate ແລະ Ternary Lithium ສ້າງຂຶ້ນມາຈາກຫຍັງ?

ຫມໍ້ໄຟ lithium Phosphate ແລະ ternary lithium ຫມໍ້ໄຟແມ່ນສອງປະເພດທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງຫມໍ້ໄຟ rechargeable.ພວກເຂົາສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງ, ຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນໄປສູ່ຊີວິດທີ່ຍາວກວ່າ.ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ LiFePO4 ແລະຫມໍ້ໄຟ lithium ternary ພິເສດຫຼາຍ?

LiFePO4 ແມ່ນປະກອບດ້ວຍອະນຸພາກ Lithium Phosphate ປະສົມກັບຄາບອນ, hydroxides, ຫຼື sulfates.ການປະສົມປະສານນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຊຸດຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເຄມີທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພະລັງງານສູງເຊັ່ນ: ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ.ມັນ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຮອບ​ວຽນ​ທີ່​ດີ​ເລີດ - ຊຶ່ງ​ຫມາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ມັນ​ສາ​ມາດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ recharged ແລະ discharged ຫຼາຍ​ພັນ​ຄັ້ງ​ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ການ​ຊຸດ​ໂຊມ​.ມັນຍັງມີຄວາມຫມັ້ນຄົງດ້ານຄວາມຮ້ອນສູງກ່ວາເຄມີສາດອື່ນໆ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຫນ້ອຍທີ່ຈະ overheat ເມື່ອນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການການໄຫຼອອກພະລັງງານສູງເລື້ອຍໆ.

ຫມໍ້ໄຟ lithium Ternary ແມ່ນປະກອບດ້ວຍການປະສົມປະສານຂອງ lithium nickel cobalt manganese oxide (NCM) ແລະ graphite.ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ແບດເຕີຣີສາມາດບັນລຸຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ເຄມີອື່ນໆບໍ່ສາມາດຈັບຄູ່ໄດ້, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຊັ່ນ: ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ.ແບດເຕີລີ່ lithium ternary ຍັງມີອາຍຸຍືນທີ່ສຸດ, ພວກເຂົາສາມາດຢູ່ໄດ້ເຖິງ 2000 ຮອບໂດຍບໍ່ມີການຊຸດໂຊມທີ່ສໍາຄັນ.ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີຄວາມສາມາດໃນການຈັດການພະລັງງານທີ່ດີເລີດ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດປ່ອຍກະແສໄຟຟ້າໃນປະລິມານສູງໄດ້ໄວເມື່ອຕ້ອງການ.

 

ຄວາມແຕກຕ່າງລະດັບພະລັງງານລະຫວ່າງ Lithium Phosphate ແລະ Ternary Lithium Battery ແມ່ນຫຍັງ?

ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂອງແບດເຕີລີ່ກໍານົດວ່າມັນສາມາດເກັບຮັກສາແລະສົ່ງພະລັງງານໄດ້ຫຼາຍປານໃດເມື່ອທຽບກັບນ້ໍາຫນັກຂອງມັນ.ນີ້ແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຕ້ອງການຜົນຜະລິດພະລັງງານສູງຫຼືເວລາແລ່ນຍາວຈາກແຫຼ່ງທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ.

ເມື່ອປຽບທຽບຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຂອງ LiFePO4 ແລະຫມໍ້ໄຟ lithium ternary, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດສະຫນອງລະດັບພະລັງງານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ຫມໍ້ໄຟອາຊິດນໍາແບບດັ້ງເດີມມີອັດຕາພະລັງງານສະເພາະຂອງ 30-40 Wh / Kg ໃນຂະນະທີ່ LiFePO4 ໄດ້ຖືກຈັດອັນດັບຢູ່ທີ່ 100-120 Wh / Kg - ເກືອບສາມເທົ່າຂອງຄູ່ຮ່ວມງານອາຊິດນໍາຂອງມັນ.ເມື່ອພິຈາລະນາຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ternary, ພວກເຂົາເຈົ້າມີລະດັບພະລັງງານສະເພາະທີ່ສູງກວ່າ 160-180Wh / Kg.

ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4 ແມ່ນເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີທໍ່ລະບາຍນ້ໍາຕ່ໍາ, ເຊັ່ນ: ໄຟຖະຫນົນແສງຕາເວັນຫຼືລະບົບເຕືອນໄພ.ພວກມັນຍັງມີວົງຈອນຊີວິດທີ່ຍາວກວ່າ ແລະສາມາດທົນກັບອຸນຫະພູມທີ່ສູງກວ່າແບດເຕີຣີ້ lithium-ion ternary, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບເງື່ອນໄຂສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຕ້ອງການ.

 

ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄວາມປອດໄພລະຫວ່າງ Lithium Iron Phosphate ແລະ Ternary Lithium Battery

ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບຄວາມປອດໄພ, lithium iron phosphate (LFP) ມີຈໍານວນຂອງຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍກວ່າ lithium ternary.ແບດເຕີຣີ້ Lithium Phosphate ມີໂອກາດຫນ້ອຍທີ່ຈະ overheat ແລະໄຟໄຫມ້, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຫລາກຫລາຍ.

ນີ້ແມ່ນການເບິ່ງທີ່ໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານຄວາມປອດໄພລະຫວ່າງແບດເຕີຣີສອງຊະນິດນີ້:

  • ແບດເຕີລີ່ lithium Ternary ສາມາດ overheat ແລະໄຟໄຫມ້ຖ້າເສຍຫາຍຫຼືຖືກທາລຸນ.ນີ້ແມ່ນຄວາມກັງວົນໂດຍສະເພາະໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີພະລັງງານສູງເຊັ່ນ: ຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ (EVs).
  • ແບດເຕີຣີ້ Lithium Phosphate ຍັງມີອຸນຫະພູມຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງກວ່າ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາສາມາດທົນທານຕໍ່ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການຕິດໄຟ.ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກມັນປອດໄພກວ່າສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີທໍ່ລະບາຍນໍ້າສູງ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງມືໄຮ້ສາຍ ແລະ EVs.
  • ນອກເຫນືອຈາກການມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະ overheat ແລະໄຟໄຫມ້ຫນ້ອຍ, ຫມໍ້ໄຟ LFP ຍັງທົນທານຕໍ່ກັບຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.ຈຸລັງຂອງຫມໍ້ໄຟ LFP ໄດ້ຖືກຫຸ້ມດ້ວຍເຫຼັກຫຼາຍກ່ວາອາລູມິນຽມ, ເຮັດໃຫ້ມັນທົນທານຫຼາຍ.
  • ສຸດທ້າຍ, ຫມໍ້ໄຟ LFP ມີວົງຈອນຊີວິດທີ່ຍາວກວ່າຫມໍ້ໄຟ lithium ternary.ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟ LFP ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະທົນທານຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມໃນໄລຍະເວລາ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດຫນ້ອຍລົງໃນແຕ່ລະຮອບການສາກໄຟ / ການໄຫຼ.

ສໍາລັບເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ຜະລິດໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາກໍາລັງຫັນໄປສູ່ແບດເຕີລີ່ Lithium Phosphate ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມທົນທານແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນ.ດ້ວຍຄວາມສ່ຽງຕໍ່າກວ່າຂອງຄວາມຮ້ອນເກີນ ແລະຄວາມເສຍຫາຍທາງຮ່າງກາຍ, ແບດເຕີຣີ້ Lithium Iron Phosphate ສາມາດໃຫ້ຄວາມສະຫງົບຈິດໃຈທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມີພະລັງງານສູງເຊັ່ນ: EVs, ເຄື່ອງມືໄຮ້ສາຍ ແລະອຸປະກອນທາງການແພດ.

 

Lithium Iron Phosphate ແລະ Ternary Lithium ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ

ຖ້າຄວາມປອດໄພແລະຄວາມທົນທານແມ່ນຄວາມກັງວົນຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານ, lithium phosphate ຄວນຢູ່ເທິງສຸດຂອງບັນຊີລາຍຊື່ຂອງທ່ານ.ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ມີຊື່ສຽງໃນການຈັດການສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ - ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບມໍເຕີໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ໃນລົດ, ອຸປະກອນການແພດແລະການນໍາໃຊ້ທາງທະຫານ - ແຕ່ຍັງມີຄວາມປະທັບໃຈຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ປະທັບໃຈເມື່ອທຽບກັບແບດເຕີລີ່ປະເພດອື່ນໆ.ໃນສັ້ນ: ບໍ່ມີແບດເຕີລີ່ສະຫນອງຄວາມປອດໄພຫຼາຍໃນຂະນະທີ່ຮັກສາປະສິດທິພາບຄືກັບ lithium phosphate ເຮັດ.

ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສາມາດທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ, lithium phosphate ອາດຈະບໍ່ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການພົກພາເນື່ອງຈາກນ້ໍາຫນັກເລັກນ້ອຍແລະຮູບແບບ bulkier.ໃນສະຖານະການເຊັ່ນນີ້, ເຕັກໂນໂລຢີ lithium-ion ມັກຈະເປັນທີ່ນິຍົມເພາະວ່າມັນສະຫນອງປະສິດທິພາບຫຼາຍກວ່າເກົ່າໃນຊຸດຂະຫນາດນ້ອຍ.

ໃນແງ່ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ternary ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີລາຄາແພງກວ່າຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທາດເຫຼັກ lithium phosphate.ນີ້ແມ່ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍ້ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດເຕັກໂນໂລຢີ.

ຖ້າຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ເຫມາະສົມ, ແບດເຕີຣີທັງສອງຊະນິດສາມາດເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາທີ່ກວ້າງຂວາງ.ໃນທີ່ສຸດ, ມັນຂຶ້ນກັບທ່ານທີ່ຈະຕັດສິນໃຈວ່າປະເພດໃດຈະເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.ດ້ວຍຕົວແປຫຼາຍຢ່າງຢູ່ໃນການຫຼິ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດການຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈສຸດທ້າຍ.ທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສາມາດເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງທັງຫມົດໃນຄວາມສໍາເລັດຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ.

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເລືອກແບດເຕີລີ່ປະເພດໃດ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ຈໍາຂັ້ນຕອນການຈັດການແລະການເກັບຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມ.ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບຫມໍ້ໄຟ lithium ternary, ອຸນຫະພູມສູງສຸດແລະຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສາມາດເປັນອັນຕະລາຍ;ດັ່ງນັ້ນ, ພວກມັນຄວນຈະຢູ່ໃນພື້ນທີ່ເຢັນ ແລະແຫ້ງແລ້ງ ຫ່າງຈາກຄວາມຮ້ອນ ຫຼືຄວາມຊຸ່ມສູງ.ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຫມໍ້ໄຟ lithium iron phosphate ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມເຢັນທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນປານກາງເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ດີທີ່ສຸດ.ການປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າຫມໍ້ໄຟຂອງທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດເປັນເວລາດົນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.

 

Lithium Iron Phosphate ແລະ Ternary Lithium ຄວາມກັງວົນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ທັງເທັກໂນໂລຍີ Lithium Phosphate (LiFePO4) ແລະ ternary lithium battery ມີຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍຂອງມັນ.ແບດເຕີຣີ້ LiFePO4 ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຫຼາຍກ່ວາຫມໍ້ໄຟ lithium ternary ແລະສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫນ້ອຍລົງເມື່ອຖືກກໍາຈັດ.ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຫນັກກວ່າຫມໍ້ໄຟ lithium ternary.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ແບດເຕີລີ່ lithium ternary ໃຫ້ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕໍ່ນ້ໍາຫນັກແລະປະລິມານຫຼາຍກ່ວາຈຸລັງ LiFePO4 ແຕ່ມັກຈະມີສານທີ່ເປັນພິດເຊັ່ນ cobalt ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຖ້າບໍ່ຖືກນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ຫຼືກໍາຈັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ໂດຍທົ່ວໄປ, ແບດເຕີຣີ Lithium Phosphate ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ຍືນຍົງກວ່າເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕ່ໍາເມື່ອຖືກຖິ້ມ.ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າທັງ LiFePO4 ແລະຫມໍ້ໄຟ lithium ternary ສາມາດຖືກນໍາມາໃຊ້ໃຫມ່ແລະບໍ່ຄວນພຽງແຕ່ຖືກຖິ້ມອອກໄປເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ຊອກຫາໂອກາດທີ່ຈະນຳມາໃຊ້ໃໝ່ຂອງແບດເຕີຣີ້ປະເພດເຫຼົ່ານີ້ ຫຼື ຮັບປະກັນວ່າພວກມັນຈະຖືກກຳຈັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຖ້າບໍ່ມີໂອກາດດັ່ງກ່າວ.

 

ແບດເຕີຣີ Lithium ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດບໍ?

ແບດເຕີຣີ້ Lithium ມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ແລະສະຫນອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງກວ່າແບດເຕີລີ່ປະເພດອື່ນໆ.ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຖິງແມ່ນວ່າພວກມັນມີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າຫຼາຍ, ແຕ່ທ່ານຍັງສາມາດໄດ້ຮັບພະລັງງານຫຼາຍຈາກພວກມັນ.ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຈຸລັງເຫຼົ່ານີ້ມີຊີວິດຮອບວຽນທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດແລະປະສິດທິພາບທີ່ດີເລີດໃນໄລຍະອຸນຫະພູມທີ່ກວ້າງຂວາງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍ່ເຫມືອນກັບແບດເຕີຣີອາຊິດອາຊິດຫຼື nickel-cadmium ແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງອາດຈະຕ້ອງການການບໍາລຸງຮັກສາແລະການທົດແທນເລື້ອຍໆເນື່ອງຈາກອາຍຸຂອງພວກມັນສັ້ນກວ່າ, ຫມໍ້ໄຟ lithium ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ແບບນີ້.ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກມັນຈະແກ່ຍາວເຖິງຢ່າງໜ້ອຍ 10 ປີ ໂດຍມີຄວາມຕ້ອງການການດູແລໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະມີການເສື່ອມໂຊມໜ້ອຍຫຼາຍໃນການປະຕິບັດໃນເວລານັ້ນ.ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ.

ແບດເຕີຣີ Lithium ແມ່ນແນ່ນອນວ່າເປັນທາງເລືອກທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະສິດທິພາບແລະປະສິດທິພາບໃນການປຽບທຽບກັບທາງເລືອກ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າມາມີ downsides ບາງ.ຍົກຕົວຢ່າງ, ພວກມັນສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຖ້າບໍ່ຖືກຈັດການຢ່າງຖືກຕ້ອງເນື່ອງຈາກຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງແລະສາມາດມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດໄຟໄຫມ້ຫຼືການລະເບີດຖ້າເສຍຫາຍຫຼືເກີນ.ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາໃນເບື້ອງຕົ້ນເບິ່ງຄືວ່າປະທັບໃຈເມື່ອປຽບທຽບກັບແບດເຕີລີ່ປະເພດອື່ນໆ, ຄວາມອາດສາມາດຜົນຜະລິດຕົວຈິງຂອງພວກມັນຈະຫຼຸດລົງຕາມເວລາ.

 

ດັ່ງນັ້ນ, ຫມໍ້ໄຟ Lithium Phosphate ດີກວ່າຫມໍ້ໄຟ Lithium Ternary ບໍ?

ໃນທີ່ສຸດ, ພຽງແຕ່ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈວ່າຫມໍ້ໄຟ lithium phosphate ແມ່ນດີກ່ວາຫມໍ້ໄຟ lithium ternary ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.ພິຈາລະນາຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງແລະເຮັດການຕັດສິນໃຈໂດຍອີງໃສ່ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ.

ເຈົ້າເຫັນຄຸນຄ່າຄວາມປອດໄພບໍ?ແບດເຕີຣີທົນດົນ?ເວລາເຕີມເງິນໄວບໍ?ພວກເຮົາຫວັງວ່າບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຊ່ວຍລ້າງຄວາມສັບສົນບາງຢ່າງເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວ່າແບດເຕີລີ່ປະເພດໃດຈະເຮັດວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ.

ມີ​ຄໍາ​ຖາມ​ບໍ່?ຂຽນຄໍາເຫັນຂ້າງລຸ່ມນີ້ແລະພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຊ່ວຍ.ພວກເຮົາຂໍອວຍພອນໃຫ້ທ່ານໂຊກດີໃນການຊອກຫາແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບໂຄງການຕໍ່ໄປຂອງທ່ານ!

ບລັອກ
Serge Sarkis

Serge ໄດ້ຮັບປະລິນຍາໂທວິສະວະກໍາກົນຈັກຂອງລາວຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Lebanese American, ສຸມໃສ່ວິທະຍາສາດວັດສະດຸແລະ electrochemistry.
ລາວຍັງເຮັດວຽກເປັນວິສະວະກອນ R&D ຢູ່ບໍລິສັດ startup Lebanese-American.ວຽກງານຂອງລາວແມ່ນສຸມໃສ່ການເສື່ອມສະພາບຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ແລະການພັດທະນາແບບຈໍາລອງການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກສໍາລັບການຄາດຄະເນການສິ້ນສຸດຂອງຊີວິດ.

  • ROYPOW twitter
  • ROYPOW instagram
  • ROYPOW youtube
  • ROYPOW linkedin
  • ROYPOW ເຟສບຸກ
  • tiktok_1

ຈອງຈົດຫມາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາ

ຮັບເອົາຄວາມຄືບໜ້າ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດຂອງ ROYPOW ກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂພະລັງງານທົດແທນ.

xunpan