ປ້າຍໂຄສະນາ

ຜົງ Nano Graphene ຢຸດຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີໄດ້ແນວໃດ

ລອງນຶກພາບແບັດເຕີຣີຂອງເຈົ້າທີ່ໃຊ້ໄດ້ດົນກວ່າ. ຜົງກຣາຟີນນາໂນຊ່ວຍຢຸດການຈາງລົງຂອງຄວາມຈຸໂດຍການສ້າງເຄືອຂ່າຍທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ນຳໄຟຟ້າໄດ້ດີ. ເຄືອຂ່າຍນີ້ປົກປ້ອງເອເລັກໂຕຣດຈາກການເສື່ອມສະພາບ ແລະ ປັບປຸງຊັ້ນ SEI. ຄິດເຖິງມັນເປັນໂຄງສ້າງໂມເລກຸນ. ມັນເສີມໂຄງສ້າງເອເລັກໂຕຣດໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມນຳໄຟຟ້າສູງ. ສຳລັບຄຸນນະພາບລະດັບແບັດເຕີຣີ, ລອງພິຈາລະນາຜົງກຣາຟີນນາໂນ CAS 1034343-98-0 ລາຄາໂຮງງານສຳລັບລະດັບແບັດເຕີຣີ.

ບົດຮຽນຫຼັກ

  • ຜົງນາໂນກຣາຟີນຢຸດການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີໂດຍການເສີມແຮງເອເລັກໂຕຣດ, ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນ SEI ໝັ້ນຄົງ, ແລະປ້ອງກັນການເກີດຂອງເດັນໄດຣຕ໌.
  • ການເພີ່ມຜົງກຣາຟີນນາໂນພຽງແຕ່ 1-3% ໃສ່ຂົ້ວໄຟຟ້າຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມນຳໄຟຟ້າ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນການຜະລິດ.
  • ການທົດສອບໃນໂລກຕົວຈິງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແບັດເຕີຣີທີ່ເສີມດ້ວຍກຣາຟີນຮັກສາຄວາມຈຸໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ແລະ ສາກໄດ້ໄວກ່ວາແບັດເຕີຣີທີ່ມີສານເຕີມແຕ່ງແບບດັ້ງເດີມ.

ເປັນຫຍັງແບັດເຕີຣີຈຶ່ງສູນເສຍຄວາມຈຸ

ແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານຈະສູນເສຍຄວາມຈຸໄປຕາມການເວລາ. ສາມບັນຫາຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວນີ້. ການເຂົ້າໃຈແຕ່ລະບັນຫາຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າຜົງກຣາຟີນນາໂນແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ແນວໃດ.

ການແຕກຂອງເອເລັກໂຕຣດ ແລະ ຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກ

ການສາກ ແລະ ການຄາຍປະຈຸຊ້ຳໆເຮັດໃຫ້ຂົ້ວໄຟຟ້າຂອງແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານໃຄ່ບວມ ແລະ ຫົດຕົວ. ຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກນີ້ນຳໄປສູ່ການແຕກ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວດຳເນີນໄປຕາມລຳດັບທີ່ຊັດເຈນ:

  1. ໄອອອນລິທຽມເຂົ້າສູ່ວັດສະດຸໂຮດໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ. ສິ່ງນີ້ປ່ຽນແປງພາລາມິເຕີຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ປະລິມານ.
  2. ອັດຕາການສາກໄຟທີ່ໄວຂຶ້ນສ້າງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນ. ພື້ນຜິວຂະຫຍາຍອອກຫຼາຍກວ່າພາຍໃນ.
  3. ຄວາມກົດດັນທ້ອງຖິ່ນສະສົມ. ເມື່ອມັນເກີນຄວາມແຮງຂອງການແຕກຫັກຂອງວັດສະດຸ, ຮອຍແຕກກໍ່ເກີດຂຶ້ນ.
  4. ການໝຸນວຽນເຮັດໃຫ້ຮອຍແຕກເຫຼົ່ານີ້ຂະຫຍາຍອອກໄປ. ອະນຸພາກໃນທີ່ສຸດກໍ່ຈະແຕກອອກ ຫຼື ຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຕົວເກັບກະແສໄຟຟ້າ.

ເມື່ອໂລຫະປະສົມຊິລິກອນກັບລິທຽມໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ, ມັນຈະມີການປ່ຽນແປງປະລິມານເກີນ 300%, ສ້າງຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກທີ່ນໍາໄປສູ່ການແຕກຫັກຂອງອະນຸພາກ, ການແຍກຕົວຂອງເອເລັກໂຕຣດ, ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງຄວາມຈຸຢ່າງໄວວາ.

ກະດູກຫັກນີ້ເຮັດໃຫ້ໜ້າຜິວໃໝ່ເປີດເຜີຍ. ມັນຍັງທຳລາຍຊັ້ນປ້ອງກັນອ້ອມຂ້າງອີກດ້ວຍ.

ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງຊັ້ນ SEI ແລະ ການໃຊ້ພະລັງງານລິທຽມ

ຊັ້ນ electrolyte interphase ແຂງ (SEI) ຈະກໍ່ຕົວຢູ່ເທິງຂົ້ວບວກໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟຄັ້ງທຳອິດ. ມັນປົກປ້ອງ electrolyte ຈາກການເນົ່າເປື່ອຍຕື່ມອີກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຊັ້ນນີ້ມີຄວາມບອບບາງ. ຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ electrode ເຮັດໃຫ້ SEI ແຕກ. ໜ້າຜິວຂອງ anode ໃໝ່ໆຖືກເປີດເຜີຍ. SEI ຫຼາຍຂຶ້ນຈະກໍ່ຕົວຂຶ້ນເພື່ອປົກຄຸມມັນ. ຂະບວນການນີ້ໃຊ້ໄອອອນ lithium ທີ່ໃຊ້ງານຢູ່. ໄອອອນເຫຼົ່ານີ້ຈະຕິດຢູ່ໃນ SEI ຢ່າງຖາວອນ. ພວກມັນບໍ່ສາມາດໝູນວຽນລະຫວ່າງຂົ້ວບວກໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານສູນເສຍຄວາມຈຸທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ໃນຊິລິໂຄນເປົ່າ, ຄວາມໜາຂອງ SEI ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 100–300 ນາໂນແມັດ ຫຼັງຈາກ 100 ຮອບວຽນ. ຄວາມໜານີ້ສະກັດກັ້ນການຂົນສົ່ງປະຈຸ. ມັນຍັງໃຊ້ລິທຽມຫຼາຍຂຶ້ນ. ຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຄວາມຈຸຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ.

ການຊຸບລິທຽມ ແລະ ການສ້າງເດນໄດຣຕ໌

ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສະເພາະໃດໜຶ່ງ, ໂລຫະລີທຽມຈະປະກອບຕົວຢູ່ເທິງໜ້າດິນຂອງອາໂນດແທນທີ່ຈະໃສ່ເຂົ້າໄປໃນວັດສະດຸໂຮດ. ລີທຽມນີ້ຈະເຕີບໃຫຍ່ເປັນໂຄງສ້າງຄ້າຍຄືເຂັມທີ່ເອີ້ນວ່າ ເດັນໄດຣຕ໌. ເດັນໄດຣຕ໌ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາສອງຢ່າງຄື:

  • ພວກມັນເຈາະເຂົ້າໄປໃນຕົວແຍກ ແລະ ສ້າງວົງຈອນສັ້ນພາຍໃນ.
  • ພວກມັນແຍກຂົ້ວບວກອອກ ແລະ ຖືກແຍກອອກດ້ວຍໄຟຟ້າ. ລີທຽມທີ່ຕາຍແລ້ວນີ້ບໍ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມຈຸອີກຕໍ່ໄປ.

ກະແສໄຟຟ້າສູງກະຕຸ້ນປະຕິກິລິຍາເຄມີທີ່ເຮັດໃຫ້ເອເລັກໂຕຣໄລຕ໌ແຕກ. ຮອຍແຕກເກີດຂຶ້ນໃນລະດັບຄວາມກົດດັນຕໍ່າເຖິງ 25% ຂອງຂອບເຂດຄວາມລົ້ມເຫຼວທາງກົນຈັກປົກກະຕິ. ຮອຍແຕກເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນໄຍແຂງເຕີບໂຕໄວຂຶ້ນ. ແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານສູນເສຍຄວາມຈຸຢ່າງຖາວອນ ແລະ ອາດຈະລົ້ມເຫຼວຢ່າງຮ້າຍແຮງ.

ຜົງ Nano Graphene ປ້ອງກັນແຕ່ລະຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວໄດ້ແນວໃດ

ການເສີມແຮງກົນຈັກຂອງເອເລັກໂຕຣດ

ຜົງກຣາຟີນນາໂນແກ້ໄຂບັນຫາການແຕກຂອງເອເລັກໂຕຣດ. ໂຄງສ້າງສອງມິຕິຂອງມັນເຮັດໜ້າທີ່ຄືກັບໂຄງສ້າງໂມເລກຸນ. ໂຄງສ້າງນີ້ຍຶດວັດສະດຸເອເລັກໂຕຣດໄວ້ນຳກັນໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ ແລະ ການປ່ອຍປະຈຸ. ເມື່ອເອເລັກໂຕຣດໃຄ່ບວມ, ແຜ່ນກຣາຟີນຈະແຈກຢາຍຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ພວກມັນປ້ອງກັນການແຕກຫັກຈາກການກໍ່ຕົວ ແລະ ການເຕີບໂຕ.

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເອເລັກໂຕຣດທີ່ແຂງແຮງກວ່າ. ເຄືອຂ່າຍກຣາຟີນຮັກສາໂຄງສ້າງຂອງມັນໄວ້ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກຫຼາຍຮ້ອຍຮອບວຽນແລ້ວກໍຕາມ. ການເສີມແຮງນີ້ເຮັດໃຫ້ອະນຸພາກເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວເກັບກະແສໄຟຟ້າ. ມັນຍັງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເອເລັກໂຕຣດແຕກອອກ. ແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານຍັງຄົງຢູ່ ແລະ ສືບຕໍ່ສົ່ງມອບຄວາມຈຸໄດ້ເຕັມທີ່.

ການນຳໄຟຟ້າທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ການສ້າງ SEI ແບບເອກະພາບ

ການນຳໄຟຟ້າມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງແບັດເຕີຣີ. ຜົງກຣາຟີນນາໂນເປັນຕົວນຳໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ມັນມີພື້ນທີ່ຜິວໜ້າກວ້າງ. ເມື່ອທ່ານເພີ່ມມັນໃສ່ຂົ້ວໄຟຟ້າຂອງແບັດເຕີຣີ, ມັນຈະເພີ່ມການນຳໄຟຟ້າໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄາບອນໃນປະລິມານສູງ. ທ່ານສາມາດເພີ່ມກຣາຟີນໃສ່ຂົ້ວບວກເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມນຳໄຟຟ້າ ແລະ ພື້ນທີ່ຜິວໜ້າກວ້າງຂອງມັນເພື່ອການເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງດ້ານຮູບຮ່າງ ແລະ ການປັບປຸງປະສິດທິພາບ.

ນີ້ແມ່ນວິທີການເຮັດວຽກ:

  • ການສ້າງເຄືອຂ່າຍນຳໄຟຟ້າໃນລະບົບເອເລັກໂຕຣດແຫ້ງ, ກຣາຟີນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍນຳໄຟຟ້າທີ່ມີນ້ຳໜັກເບົາ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ. ມັນປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດ, ປະສິດທິພາບຂອງອັດຕາ C, ແລະ ການຮັກສາຄວາມອາດສາມາດ.
  • ການທົດແທນສີດຳຄາບອນທ່ານສາມາດປະສົມປະສານ graphene ໂດຍກົງເຂົ້າໃນການຜະລິດທີ່ອີງໃສ່ slurry. ມັນທົດແທນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນ carbon black. ສິ່ງນີ້ປັບປຸງຄວາມສາມາດ, ຄວາມສາມາດຂອງ C-rate, ແລະ ການຮັກສາຄວາມສາມາດໂດຍບໍ່ມີການລົບກວນຂະບວນການທີ່ມີຢູ່.
  • ການເຄືອບວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວການເຄືອບວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍ graphene ຊ່ວຍຊ່ວຍໃຫ້ການສາກໄຟ ແລະ ການປ່ອຍປະຈຸໄວຂຶ້ນ. ມັນໃຫ້ຄວາມນຳໄຟຟ້າສູງ. ມັນຍັງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນສິ່ງກີດຂວາງທີ່ໝັ້ນຄົງທາງເຄມີ. ສິ່ງກີດຂວາງນີ້ຈຳກັດການສ້າງ SEI ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີຍາວນານຂຶ້ນ.

ເຄືອຂ່າຍກຣາຟີນທີ່ເປັນເອກະພາບຊ່ວຍໃຫ້ຊັ້ນ SEI ສ້າງຂຶ້ນຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ຊັ້ນ SEI ທີ່ໝັ້ນຄົງຈະໃຊ້ລີທຽມໜ້ອຍລົງ. ມັນຍັງປົກປ້ອງເອເລັກໂຕຣໄລຕ໌ຈາກການສະຫຼາຍຕົວຕື່ມອີກ. ແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານຮັກສາຄວາມຈຸໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ.

ການສະກັດກັ້ນຂອງ Lithium Dendrites

ລີທຽມເດນໄດຣດ໌ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງແບັດເຕີຣີ. ຜົງກຣາຟີນນາໂນສ້າງສິ່ງກີດຂວາງທາງກາຍະພາບທີ່ປ້ອງກັນການເຕີບໂຕຂອງເດນໄດຣດ໌. ແຜ່ນກຣາຟີນປະກອບເປັນເຄືອຂ່າຍທີ່ໜາແໜ້ນ ແລະ ນຳໄຟຟ້າຢູ່ເທິງໜ້າດິນຂອງອາໂນດ. ເຄືອຂ່າຍນີ້ສະກັດກັ້ນການສ້າງໂຄງສ້າງລີທຽມຄ້າຍຄືເຂັມ.

ເຄືອຂ່າຍກຣາຟີນຍັງແຈກຢາຍສະໜາມໄຟຟ້າຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ສະໜາມໄຟຟ້າທີ່ເປັນເອກະພາບນີ້ປ້ອງກັນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງໄອອອນລິທຽມໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຖ້າບໍ່ມີຈຸດຮ້ອນເຫຼົ່ານີ້, ເດນໄດຣຕ໌ຈະບໍ່ສາມາດເລີ່ມເຕີບໃຫຍ່ໄດ້. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແບັດເຕີຣີທີ່ປອດໄພກວ່າດ້ວຍອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານກວ່າ.

ສຳລັບຄຸນນະພາບລະດັບແບັດເຕີຣີ, ໃຫ້ພິຈາລະນາຜົງ Nano Graphene CAS 1034343-98-0 ລາຄາໂຮງງານສຳລັບຊັ້ນແບັດເຕີຣີຜະລິດຕະພັນນີ້ມີຄວາມບໍລິສຸດ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງທີ່ທ່ານຕ້ອງການສຳລັບການນຳໃຊ້ແບັດເຕີຣີທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື.

ປະສິດທິພາບ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງໃນໂລກຕົວຈິງ

ທ່ານອາດຈະສົງໄສວ່າຜົງກຣາຟີນນາໂນມີປະສິດທິພາບແນວໃດຢູ່ນອກຫ້ອງທົດລອງ. ການຜະລິດແບັດເຕີຣີໃນໂລກຕົວຈິງມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກ. ການເຂົ້າໃຈສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະເມີນວ່າວັດສະດຸນີ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການການຜະລິດຂອງທ່ານຫຼືບໍ່.

ການປຽບທຽບກັບສານເຕີມແຕ່ງຄາບອນແບບດັ້ງເດີມ

ແບັດເຕີຣີແບບດັ້ງເດີມແມ່ນອີງໃສ່ສານເຕີມແຕ່ງທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ (carburetor) ຫຼື graphite. ວັດສະດຸເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ໄດ້ແຕ່ມີຂໍ້ຈຳກັດ. ຖ່ານກາກບອນດຳຕ້ອງການການໂຫຼດສູງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສານນຳໄຟຟ້າທີ່ພຽງພໍ. ວັດສະດຸພິເສດນີ້ໃຊ້ພື້ນທີ່ທີ່ສາມາດບັນຈຸວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໄດ້. Graphite ໃຫ້ສານນຳໄຟຟ້າທີ່ດີກວ່າແຕ່ຂາດຄຸນສົມບັດການເສີມແຮງກົນຈັກຂອງ graphene.

ຜົງກຣາຟີນນາໂນມີປະສິດທິພາບດີກ່ວາທັງສອງທາງເລືອກໃນຫຼາຍວິທີ. ໂຄງສ້າງສອງມິຕິຂອງມັນໃຫ້ພື້ນທີ່ຜິວໜ້າໃຫຍ່ກວ່າຕໍ່ໜ່ວຍມວນສານ. ທ່ານຕ້ອງການກຣາຟີນໜ້ອຍລົງເພື່ອໃຫ້ບັນລຸລະດັບຄວາມນຳໄຟຟ້າດຽວກັນ. ປະສິດທິພາບນີ້ແປວ່າພື້ນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນເອເລັກໂຕຣດຂອງທ່ານ. ປະລິມານວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສູງຂຶ້ນໝາຍເຖິງຄວາມໜາແໜ້ນຂອງພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນສຳລັບແບັດເຕີຣີຂອງທ່ານ.

ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກຍັງແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອະນຸພາກຄາບອນດຳບໍ່ໄດ້ເສີມໂຄງສ້າງເອເລັກໂຕຣດ. ພວກມັນພຽງແຕ່ຕື່ມຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງອະນຸພາກວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ແຜ່ນກຣາຟີນພັນອ້ອມ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ອະນຸພາກຕ່າງໆ. ເຄືອຂ່າຍນີ້ຖືທຸກຢ່າງໄວ້ນຳກັນໃນລະຫວ່າງວົງຈອນການສາກ ແລະ ການປ່ອຍປະຈຸ. ເອເລັກໂຕຣດຂອງທ່ານຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງມັນໄດ້ດົນກວ່າສານເຕີມແຕ່ງແບບດັ້ງເດີມ.

ລັກສະນະສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການເຊື່ອມໂຍງ ຫຼັກຖານສະເພາະຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ
ການປັບຕົວຂອງຂະບວນການຜະລິດ ການດັດແປງສາຍການຜະລິດໃນປະຈຸບັນເພື່ອລວມເອົາ graphene ແມ່ນວຽກງານທີ່ສັບສົນ, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຂະບວນການຜະລິດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອົງປະກອບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ການຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອົງປະກອບແບັດເຕີຣີອື່ນໆແມ່ນອຸປະສັກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານວັດສະດຸທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບຂະບວນການຜະລິດແບັດເຕີຣີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແມ່ນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນ, ເຖິງວ່າຈະມີຜົນປະໂຫຍດເຊັ່ນ: ຄວາມຈຸປະລິມານທີ່ສູງຂຶ້ນ.

ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການເຊື່ອມໂຍງເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ. ທ່ານຕ້ອງຊັ່ງນໍ້າໜັກຜົນປະໂຫຍດດ້ານປະສິດທິພາບທຽບກັບການປັບປຸງການຜະລິດ. ຜູ້ຜະລິດຫຼາຍຄົນເຫັນວ່າການແລກປ່ຽນຄຸ້ມຄ່າ. ການປັບປຸງການຮັກສາກຳລັງການຜະລິດໃຫ້ເຫດຜົນວ່າການປ່ຽນແປງການຜະລິດໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຖືກຕ້ອງ.

ຜົງ Nano Graphene CAS 1034343-98-0 ລາຄາໂຮງງານສຳລັບຊັ້ນແບັດເຕີຣີ

ທ່ານຕ້ອງການແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືສຳລັບວັດສະດຸຊັ້ນແບັດເຕີຣີຜົງ Nano Graphene CAS 1034343-98-0 ລາຄາໂຮງງານສຳລັບເກຣດແບັດເຕີຣີ ສະເໜີຄວາມສອດຄ່ອງຕາມທີ່ການຜະລິດຂອງທ່ານຕ້ອງການ. ຜະລິດຕະພັນນີ້ໃຫ້ຄວາມບໍລິສຸດສູງດ້ວຍປະລິມານຄາບອນເກີນ 97%. ຂະໜາດຂອງອະນຸພາກທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຮັບປະກັນການກະຈາຍຕົວຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນນ້ຳຢາຂົ້ວໄຟຟ້າຂອງທ່ານ.

ລາຍລະອຽດສະເພາະຮອງຮັບການເຊື່ອມໂຍງທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່. ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງກ໊ອກນ້ຳຕໍ່າກວ່າ 0.1 g/cm³ ໝາຍຄວາມວ່າຜົງກະຈາຍໄດ້ງ່າຍ. ພື້ນທີ່ຜິວ BET ມີຕັ້ງແຕ່ 180-280 m²/g ສຳລັບເກຣດມາດຕະຖານ. ຕົວເລືອກພື້ນທີ່ຜິວທີ່ສູງກວ່າຈະສູງເຖິງ 720-900 m²/g ສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການພື້ນທີ່ສຳຜັດສູງສຸດ. ທ່ານສາມາດເລືອກເກຣດທີ່ກົງກັບເຄມີສາດຂອງແບັດເຕີຣີສະເພາະຂອງທ່ານ.

ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຢູ່ຕໍ່າກວ່າ 1.0% ທີ່ 105°C ເປັນເວລາສອງຊົ່ວໂມງ. ລະດັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕໍ່ານີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນປະຕິກິລິຍາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃນລະຫວ່າງການກະກຽມເອເລັກໂຕຣດ. ຜົງກະຈາຍໂດຍກົງໃນສານລະລາຍທີ່ເປັນນໍ້າ ຫຼື ຕົວລະລາຍ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ ultrasound ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ການກະຈາຍທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ເປັນເອກະພາບ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການຜະລິດຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນ.

ຜົງ Nano Graphene CAS 1034343-98-0 ລາຄາໂຮງງານສຳລັບເກຣດແບັດເຕີຣີມີໃຫ້ເລືອກໃນຕົວເລືອກການຫຸ້ມຫໍ່ຕັ້ງແຕ່ 10 ກຣາມ ຫາ 1 ກິໂລກຣາມ. ທ່ານສາມາດປັບຂະໜາດຈາກການທົດລອງຄົ້ນຄວ້າຈົນເຖິງການຜະລິດທົດລອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນຜູ້ສະໜອງ. ໂຄງສ້າງລາຄາໂຮງງານເຮັດໃຫ້ການຄິດໄລ່ຕົ້ນທຶນງ່າຍຂຶ້ນສຳລັບຂະບວນການວາງແຜນງົບປະມານຂອງທ່ານ.

ການສຶກສາກໍລະນີ: ພາຫະນະໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າພົກພາ

ແບັດເຕີຣີລົດໄຟຟ້າປະເຊີນກັບເງື່ອນໄຂທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ການສາກໄຟໄວສ້າງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມກົດດັນທາງກົນຈັກ. ຜົງກຣາຟີນນາໂນແກ້ໄຂບັນຫາທັງສອງຢ່າງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຜູ້ຜະລິດລົດໄຟຟ້າລາຍໜຶ່ງໄດ້ລວມເອົາກຣາຟີນເຂົ້າໃນຂົ້ວບວກທີ່ມີຊິລິກອນເປັນຫຼັກ. ເຄືອຂ່າຍກຣາຟີນໄດ້ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອະນຸພາກຊິລິກອນ 300%. ຫຼັງຈາກ 500 ຮອບການສາກໄຟ, ແບັດເຕີຣີຍັງຄົງຄວາມຈຸເດີມໄດ້ 87%. ສານເຕີມແຕ່ງຄາບອນແບບດັ້ງເດີມໃນການນຳໃຊ້ດຽວກັນຍັງຄົງຄວາມຈຸໄດ້ພຽງ 62%.

ປະສິດທິພາບການສາກໄຟໄວກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ເຄືອຂ່າຍນຳໄຟຟ້າ graphene ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນລົງ 40%. ການຫຼຸດຜ່ອນນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ອັດຕາການສາກໄຟສູງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ມີການຜະລິດຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປ. ຜູ້ຂັບຂີ່ສາມາດສາກໄຟຍານພາຫະນະຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາຍໃນ 15 ນາທີແທນທີ່ຈະເປັນ 45 ນາທີ. ແບັດເຕີຣີຮັກສາອຸນຫະພູມການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພຕະຫຼອດຂະບວນການ.

ອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກແບບພົກພາມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແບັດເຕີຣີໂທລະສັບສະຫຼາດຂອງທ່ານຕ້ອງຢູ່ລອດໄດ້ຫຼາຍຮ້ອຍຮອບວຽນໃນພື້ນທີ່ກະທັດຮັດ. ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພື້ນທີ່ໝາຍຄວາມວ່າທຸກໆມິນລີແມັດມີຄວາມໝາຍ. ປະສິດທິພາບຂອງກຣາຟີນໃນຖານະເປັນສານເຕີມແຕ່ງທີ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ມີປະລິມານຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ. ຜູ້ຜະລິດແລັບທັອບລາຍໜຶ່ງໄດ້ເພີ່ມຄວາມຈຸຂອງແບັດເຕີຣີຂອງເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນ 18% ພຽງແຕ່ປ່ຽນຈາກກາກບອນດຳໄປເປັນກຣາຟີນ.

ຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊັ້ນ SEI ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າທຽມກັນໃນອຸປະກອນພົກພາ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເປັນເວລາດົນ. ຊັ້ນ SEI ທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງຈະເສື່ອມສະພາບເຖິງແມ່ນວ່າອຸປະກອນຈະປິດຢູ່ກໍຕາມ. ຂົ້ວໄຟຟ້າທີ່ເສີມດ້ວຍກຣາຟີນຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງ SEI ໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາ. ຜູ້ໃຊ້ລາຍງານວ່າການສູນເສຍຄວາມອາດສາມາດໜ້ອຍລົງໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາອຸປະກອນໄລຍະຍາວ.

ເທັກໂນໂລຢີທີ່ສວມໃສ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງການນຳໃຊ້ທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວອີກອັນໜຶ່ງ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການແບັດເຕີຣີທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ງໍໄດ້ຕາມຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດ. ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທາງກົນຈັກຂອງ Graphene ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບຈຸດປະສົງນີ້. ເຄືອຂ່າຍ Graphene ຮັກສາຄວາມນຳໄຟຟ້າເຖິງແມ່ນວ່າແບັດເຕີຣີຈະງໍຫຼາຍພັນເທື່ອ. ສານເຕີມແຕ່ງຄາບອນແບບດັ້ງເດີມຈະແຕກພາຍໃຕ້ການງໍຊ້ຳໆ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີລົ້ມເຫຼວຢ່າງກະທັນຫັນ.

ຫຼັກຖານຈາກການສຶກສາກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ຊັດເຈນ. ຜົງກຣາຟີນນາໂນສະໜອງການປັບປຸງທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ້ໃນການນຳໃຊ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຜະລິດແບັດເຕີຣີລົດໄຟຟ້າ ຫຼື ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຂະໜາດກະທັດຮັດສຳລັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ວັດສະດຸນີ້ຈະເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິພາບຂອງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ. ສິ່ງທ້າທາຍໃນການເຊື່ອມໂຍງມີຢູ່, ແຕ່ປະສິດທິພາບທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນສົມເຫດສົມຜົນຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມ.

ຜົງ Nano Graphene ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຈຸທັງສາມຢ່າງຄື: ຄວາມຕຶງຄຽດທາງກົນຈັກ, ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງຂອງ SEI, ແລະ ການຊຸບ lithium. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເຄືອຂ່າຍນຳໄຟຟ້າທີ່ໝັ້ນຄົງເຊິ່ງຮັກສາຄວາມຈຸໄວ້ໄດ້ຫຼາຍຮ້ອຍຮອບວຽນ. ວັດສະດຸນີ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ການປ່ຽນແປງພື້ນຖານໃນການອອກແບບແບັດເຕີຣີ, ບໍ່ແມ່ນການປັບແຕ່ງເລັກນ້ອຍ. ດ້ວຍຕົວເລືອກທີ່ສາມາດຂະຫຍາຍໄດ້ເຊັ່ນ: ຜົງ Nano Graphene CAS 1034343-98-0 ລາຄາໂຮງງານສຳລັບເກຣດແບັດເຕີຣີ, ການຮັບຮອງເອົາຈະເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ແບັດເຕີຣີລຸ້ນຕໍ່ໄປອາດຈະປະກອບມີ graphene ເປັນອົງປະກອບມາດຕະຖານ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ທ່ານຕ້ອງການຜົງ graphene ນາໂນເທົ່າໃດໃນຂົ້ວໄຟຟ້າແບັດເຕີຣີ?

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວທ່ານຕື່ມ 1-3% ໂດຍນໍ້າໜັກ. ປະລິມານໜ້ອຍນີ້ສ້າງເຄືອຂ່າຍນຳໄຟຟ້າທີ່ສົມບູນ. ການເພີ່ມເຂົ້າໄປຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຕອບແທນຫຼຸດລົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພື້ນທີ່ວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ.

ຜົງ graphene ນາໂນເຮັດວຽກກັບອຸປະກອນຜະລິດແບັດເຕີຣີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ທ່ານສາມາດປະສົມປະສານມັນເຂົ້າໃນຂະບວນການທີ່ອີງໃສ່ນໍ້າລະລາຍໃນປະຈຸບັນ. ມັນກະຈາຍຕົວໃນນໍ້າ ຫຼື ຕົວລະລາຍດ້ວຍອັລຕຣາຊາວ. ບໍ່ຕ້ອງການເຄື່ອງຈັກພິເສດສຳລັບການຮັບຮອງເອົາ.

ຜົງ graphene ນາໂນ ປຽບທຽບກັບທໍ່ນາໂນຄາບອນແນວໃດ?

ໂມໂນກຣາຟີນມີຕົ້ນທຶນຕ່ຳກວ່າ ແລະ ກະຈາຍຕົວງ່າຍຂຶ້ນ. ທໍ່ນາໂນຄາບອນໃຫ້ຄວາມນຳໄຟຟ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນແຕ່ມີລາຄາແພງກວ່າ. ໂມໂນກຣາຟີນຍັງສະໜອງການເສີມແຮງທາງກົນຈັກທີ່ດີກວ່າເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເອເລັກໂຕຣດ.


ເວລາໂພສ: ກັນຍາ-03-2026