ဘန်နာ

ဘက်ထရီအဆင့် လီသီယမ် အက်စီတိတ် အမှုန့်တွင် မသန့်ရှင်းမှု ကန့်သတ်ချက်များကို မည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်နည်း

ဓာတုဗေဒထုတ်လုပ်သူများသည် တိကျသောပေါင်းစပ်မှု၊ အဆင့်များစွာပြန်လည်ပုံဆောင်ခဲခြင်းနှင့် အဆင့်မြင့်အိုင်းယွန်းလဲလှယ်မှုစစ်ထုတ်ခြင်းတို့ကို အသုံးပြု၍ ဘက်ထရီကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ လီသီယမ်အက်စီတိတ်မှုန့် / လီသီယမ်အက်စီတိတ်အဟိုက်ဒရပ်စ်တွင် မသန့်စင်မှုကန့်သတ်ချက်များကို တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ကြသည်။ တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးစံနှုန်းများသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်စနစ်များတွင် ကပ်ပါးကောင်ဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုများ၊ အီလက်ထရိုလိုက်ပြိုကွဲခြင်းနှင့် မိုက်ခရိုရှော့ပတ်လမ်းများကို ကာကွယ်ပေးသည်။

ကန့်သတ်ချက် ပစ်မှတ်သတ်မှတ်ချက်
ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ သန့်စင်မှု > ၉၉.၉%
အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု < ၀.၁% (ရေဓာတ်မပါ)
သံလိုက်အကူးအပြောင်းသတ္တုများ ပေါင်းစပ်ထားသော 10 ppm ≤
အယ်ကာလီ သတ္တုများ ပေါင်းစပ်ထားသော 20 ppm ≤

အဓိကအချက်များ

  • အဆင့်မြင့် ဘက်စုံသန့်စင်မှုသည် အန္တရာယ်ရှိသော သတ္တုနှင့် အစိုဓာတ်မသန့်စင်မှုများကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ သန့်စင်မှု ၉၉.၉% ရရှိစေပါသည်။
  • ICP-MS ကဲ့သို့သော တင်းကျပ်သော အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုများသည် အာမခံပါသည်။ဘက်ထရီပစ္စည်းများရှော့ပတ်လမ်းများနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုများကို ကာကွယ်ပေးသည်။
  • လေလုံသောဓာတ်ငွေ့ထုပ်ပိုးမှုသည် အစိုဓာတ်စုပ်ယူမှုကို ရပ်တန့်စေပြီး သိုလှောင်မှုအတွင်း ပစ္စည်းအရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

ဘက်ထရီကုန်ကြမ်းများတွင် မသန့်စင်မှုများ၏ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ လီသီယမ်အက်စီတိတ်မှုန့် / လီသီယမ်အက်စီတိတ် ဟိုက်ဒရို့စ်

စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စွမ်းအင်သိုလှောင်ကိရိယာများသည် ရှေ့ပြေးနိမိတ်ထည့်သွင်းမှုများတွင် ထူးကဲသော ဓာတုသန့်စင်မှု လိုအပ်သည်။ ဘက်ထရီကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများရှိ မထိန်းချုပ်နိုင်သော မသန့်စင်မှုများတွင် လီသီယမ်အက်စီတိတ်မှုန့် / လီသီယမ်အက်စီတိတ် ရေဓာတ်မရှိခြင်းသည် ဓာတုမျှခြေကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး ဘက်ထရီသက်တမ်းကို တိုစေသည်။

ခြေရာခံ လေးလံသော သတ္တုများနှင့် ဒန်ဒရိုက် ဖွဲ့စည်းခြင်း

သံ၊ နီကယ်၊ ခရိုမီယမ် နှင့် ကြေးနီကဲ့သို့သော လေးလံသောသတ္တုများသည် ဆဲလ်ဘေးကင်းရေးအတွက် ပြင်းထန်သောအန္တရာယ်များကို ဖြစ်စေသည်။ ဤသတ္တုအမှုန်အမွှားများသည် အစောပိုင်းအားသွင်းစက်ဝန်းများအတွင်း အရည် electrolyte ထဲသို့ ပျော်ဝင်သွားသည်။ ပျော်ဝင်နေသော အိုင်းယွန်းများသည် anode မျက်နှာပြင်သို့ ရွေ့လျားပြီး အစိုင်အခဲသတ္တုအနည်အနှစ်များအဖြစ် လျော့ကျသွားသည်။ ထပ်ခါတလဲလဲလည်ပတ်မှုများအတွင်း ဤအသေးစားအနည်အနှစ်များသည် လီသီယမ် dendrite ကြီးထွားမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။ ချွန်ထက်သော dendrite များသည် နောက်ဆုံးတွင် separator အမြှေးပါးကို ထိုးဖောက်ပြီး အတွင်းပိုင်း micro-short circuits များနှင့် အပူထွက်ရှိမှုအလားအလာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုနှင့် အီလက်ထရိုလိုက် ပြိုကွဲမှု

ဘက်ထရီကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ လီသီယမ်အက်စီတိတ်မှုန့် / လီသီယမ်အက်စီတိတ် ရေဓာတ်မရှိသော လီသီယမ်အက်စီတိတ်သည် ၎င်း၏ အရည်ပျော်ဝင်လွယ်သော သဘောသဘာဝကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆကို အလွယ်တကူ စုပ်ယူသည်။ ရေသည် ဟက်ဆာဖလိုရိုဖော့စဖိတ်ကဲ့သို့သော ဖလိုရင်းအခြေခံ အီလက်ထရိုလိုက်ဆားများနှင့် ဓာတ်ပြုပြီး ချေးတက်စေသော ဟိုက်ဒရိုဖလိုရစ်အက်ဆစ်ကို ထုတ်လုပ်သည်။ ဟိုက်ဒရိုဖလိုရစ်အက်ဆစ်သည် ကတ်သုတ်တက်ကြွသောပစ္စည်းများကို ပျော်ဝင်စေပြီး ဘက်ထရီအတွင်းပိုင်း အစိတ်အပိုင်းများကို ပျက်စီးစေပြီး စွမ်းရည်ကျဆင်းမှုကို အရှိန်မြှင့်ပေးသည်။

အယ်ကာလီသတ္တုညစ်ညမ်းမှုနှင့် ဗို့အားမတည်ငြိမ်မှု

ဆိုဒီယမ်နှင့် ပိုတက်စီယမ်ကဲ့သို့သော ပြင်ပ အယ်ကာလီသတ္တုများသည် အိမ်ရှင်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖွဲ့စည်းပုံများကို မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသည်။ ဤယှဉ်ပြိုင်နေသော ကာရှင်းများတွင် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းများထက် အိုင်းယွန်းအချင်းဝက် ပိုမိုကြီးမားသည်။ အပြန်အလှန်ပေါင်းစပ်မှုအတွင်း ဆိုဒီယမ်နှင့် ပိုတက်စီယမ်အိုင်းယွန်းများသည် ပုံဆောင်ခဲကွက်တိအတွင်းရှိ တက်ကြွသောအိမ်ရှင်နေရာများကို နေရာယူထားသည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ရွှေ့ပြောင်းမှုသည် အီလက်ထရွန်လမ်းကြောင်းများကို ပုံပျက်စေပြီး၊ အတွင်းပိုင်း impedance ကို မြင့်တက်စေပြီး ရုတ်တရက်လည်ပတ်မှုဗို့အားမတည်မငြိမ်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အယ်ကာလီညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် လိုအပ်ချက်များသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအသုံးချမှုများတွင် တည်ငြိမ်သော လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒစွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။

ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် အဆင့်များစွာပါဝင်သော သန့်စင်ခြင်း ဗျူဟာများ

ဓာတုဗေဒထုတ်လုပ်သူများသည် တင်းကျပ်သော ပေါင်းစပ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အဆင့်မြင့် သန့်စင်မှု ပိုက်လိုင်းများမှတစ်ဆင့် ဘက်ထရီအဆင့် သန့်စင်မှုကို ရရှိကြသည်။ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်တွင် ညစ်ညမ်းမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ကုန်ကြမ်းဓာတုပစ္စည်းများကို တိကျသော သန့်စင်မှုအဆင့်များအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရမည်။

ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကြိုတင်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ရှေ့ပြေးပစ္စည်းရွေးချယ်မှု

မြင့်မားသောသန့်စင်မှု ဓာတုပေါင်းစပ်မှုသည် တင်းကျပ်သောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကြိုတင်ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် စတင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် အရည်အသွေးမြင့်လီသီယမ်ကာဗွန်နိတ် သို့မဟုတ် လီသီယမ်ဟိုက်ဒရောက်ဆိုဒ်ကို သန့်စင်သောရေခဲအက်စီတစ်အက်ဆစ်နှင့် ဓာတ်ပြုပြီး လီသီယမ်အက်စီတိတ်ပျော်ရည်များ ရရှိစေပါသည်။ မြင့်မားသောသန့်စင်မှုထည့်သွင်းမှုများသည် ဓာတုဓာတ်ပြုမှုအစကတည်းက ဒြပ်စင်မသန့်စင်မှုများကို လျှော့ချပေးသည်။

  1. 1ဓာတုဗေဒ ပေးသွင်းသူများသည် အခြေခံသန့်စင်မှုကို အတည်ပြုရန်အတွက် ရောင်စဉ်တန်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို အသုံးပြု၍ ကုန်ကြမ်းအသုတ်အားလုံးကို စမ်းသပ်ကြသည်။
  2. 2နည်းပညာရှင်များသည် မပျော်ဝင်နိုင်သော အရာဝတ္ထုများကို ထောင်ချောက်ဆင်ရန်အတွက် အရည်ဓာတ်ကူပစ္စည်းများကို sub-micron polypropylene အမြှေးပါးများမှတစ်ဆင့် စစ်ထုတ်ကြသည်။
  3. 3ဓာတုဗေဒ အော်ပရေတာများသည် ဓာတ်မတည့်သော လွတ်လပ်အက်ဆစ် အကြွင်းအကျန်များကို ကာကွယ်ရန် ဓာတ်ပြုမှုအပူချိန်နှင့် စတိုချီယိုမက်ထရီကို ချိန်ညှိပေးသည်။

ဤတင်းကျပ်သော ရှေ့ပြေးစစ်ထုတ်မှုအဆင့်သည် အဆင့်များစွာ သန့်စင်မှုမစတင်မီ ဘက်ထရီကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ လီသီယမ်အက်စီတိတ်မှုန့် / လီသီယမ်အက်စီတိတ် ဟိုက်ဒရောက်စ်အတွက် အကောင်းဆုံးအခြေခံအရည်အသွေးကို သေချာစေသည်။

ထိန်းချုပ်ထားသော ပြန်လည်ပုံဆောင်ခဲခြင်း ပရိုတိုကောများ

အဆင့်များစွာပါဝင်သော ပြန်လည်ပုံဆောင်ခဲခြင်းစနစ်သည် ပစ်မှတ်လီသီယမ်အက်စီတိတ်ပုံဆောင်ခဲများကို ပျော်ဝင်နိုင်သော အယ်ကာလီနှင့် ဟေလိုက်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများမှ ခွဲထုတ်သည်။ ပျော်ဝင်ပစ္စည်းများသည် မတူညီသော အပူချိန်ကန့်သတ်ချက်များတွင် မတူညီသော ပျော်ဝင်မှုပရိုဖိုင်များကို ပြသသည်။ ဓာတုအင်ဂျင်နီယာများသည် ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွာခြားချက်များကို အသုံးချ၍ ဆိုဒီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်နှင့် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများကဲ့သို့သော မသန့်စင်မှုများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။

ပုံဆောင်ခဲအအေးခံစဉ်အတွင်း တိကျသော အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုသည် ကြီးထွားလာသော လီသီယမ်အက်စီတိတ် ပုံဆောင်ခဲကွက်ကြားထဲသို့ ပြင်ပအိုင်းယွန်းများ စိမ့်ဝင်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။

recrystallization လုပ်ငန်းစဉ်သည် အပူလုပ်ဆောင်ချက်များ၏ အစီအစဉ်အတိုင်း လိုက်နာသည်-

  1. 1အော်ပရေတာများသည် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် အိုင်းယွန်းကင်းစင်သောရေ သို့မဟုတ် အယ်လ်ကိုဟော ပျော်ရည်တွင် ကုန်ကြမ်းလီသီယမ်အက်စီတိတ်ကို ပျော်ဝင်စေသည်။
  2. 2စနစ်သည် ပူသောအရည်ပျော်ရည်ကို စစ်ထုတ်ပြီး ဆိုင်းငံ့ထားသော အစိုင်အခဲများကို ဖယ်ရှားပေးသည်။
  3. 3အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုများသည် ထိန်းချုပ်ထားသော ပုံဆောင်ခဲ နျူကလီးရှင်းကို စတင်ရန် ပုံသေအအေးခံနှုန်းများတွင် ပျော်ရည်အပူချိန်ကို လျှော့ချပေးသည်။
  4. 4မြန်နှုန်းမြင့် centrifuges များသည် သန့်စင်ထားသော ပုံဆောင်ခဲများကို ပြင်းအားမြင့် အယ်ကာလီ မသန့်စင်မှုများပါ၀င်သည့် မိခင်အရည်မှ ခွဲထုတ်သည်။
  5. 5မြင့်မားသောသန့်စင်မှု ပျော်ရည်သည် မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အညစ်အကြေးများကို ဆေးကြောရန်အတွက် အစိုင်အခဲပုံဆောင်ခဲကိတ်မုန့်ကို ဆေးကြောပေးသည်။

ပြန်လည်ပုံဆောင်ခဲခြင်း သံသရာများသည် ಒಟ್ಟಾರೆ ဒြပ်ပေါင်းသန့်စင်မှုကို ၉၉.၉% အထက်တွင် တသမတ်တည်း မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

ချီလေရှင်းနှင့် အိုင်းယွန်းလဲလှယ် စစ်ထုတ်စနစ်များ

ပြန်လည်ပုံဆောင်ခဲခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် လီသီယမ်အပြုအမူကို ထင်ဟပ်စေသော သဲလွန်စအကူးအပြောင်းသတ္တုများကို လုံးဝဖယ်ရှားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများသည် အလွန်နိမ့်သောသတ္တုကန့်သတ်ချက်များရရှိရန်အတွက် အထူးပြု chelation နှင့် ion-exchange resin columns များကို အသုံးပြုကြသည်။ chelation agents များသည် သံ၊ ခရိုမီယမ်၊ နီကယ်နှင့် ကြေးနီကဲ့သို့သော multi-valent heavy metal cations များနှင့် အထူးချည်နှောင်ထားသည်။

ဓာတုစီးကြောင်းများသည် ရွေးချယ်ထားသော အိုင်းယွန်းလဲလှယ်ရေဇင်များ၏ ထုပ်ပိုးထားသော အခင်းများကို ဖြတ်သန်းသွားသည်။ ဤပိုလီမာရေဇင်များတွင် လီသီယမ်အိုင်းယွန်းများကို လွတ်လပ်စွာဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသည့် သတ္တုညစ်ညမ်းမှုများကို ဖမ်းယူပေးသည့် အထူးပြုလုပ်ဆောင်ချက်အုပ်စုများ ပါရှိသည်။ ထိပ်တန်းဓာတုထုတ်လုပ်သူများဖြစ်သည့်ဇိုရန်ပေါင်းစပ်အကူးအပြောင်းသတ္တုပါဝင်မှုများကို 10 ppm အောက်ရောက်စေရန်အတွက် ဤအဆင့်မြင့်စစ်ထုတ်ခြင်းအဆင့်ကို အသုံးပြုပါ။

ထိရောက်သော အိုင်းယွန်းလဲလှယ်မှု သန့်စင်ခြင်းက ဘက်ထရီကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ လီသီယမ် အက်စီတိတ်မှုန့် / လီသီယမ် အက်စီတိတ် အန်ဟိုက်ဒရပ်စ်သည် အဆင့်မြင့်ဆဲလ်ထုတ်လုပ်သူများမှ လိုအပ်သော တင်းကျပ်သော ဓာတုဗေဒစွမ်းဆောင်ရည် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း အာမခံပါသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်ရေးကိရိယာများသည် ညစ်ညမ်းမှု လုံးဝဖယ်ရှားခြင်းကို အတည်ပြုရန် စစ်ထုတ်ပြီးနောက် သန့်စင်မှုအဆင့်ကို အတည်ပြုပါသည်။

ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အတည်ပြုခြင်းနှင့် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်ရေး ပရိုတိုကောများ

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးဓာတ်ခွဲခန်းများသည် ASTM International နှင့် International Electrotechnical Commission (IEC) မှ တင်းကျပ်သောစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများနှင့်အညီ သန့်စင်ထားသောဆားအသုတ်တိုင်းကို စမ်းသပ်သည်။ ဘက်ထရီအစိတ်အပိုင်းများ မထုတ်လုပ်မီ အခြေခံဓာတုဗေဒသတ်မှတ်ချက်များကို အတည်ပြုရန် စမ်းသပ်နည်းလမ်းများစွာကို ပေါင်းစပ်ကြသည်။

ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းလမ်း အဓိက QC လုပ်ဆောင်ချက်
ICP-MS ဘီလီယံပုံတစ်ပုံအဆင့်အထိ သတ္တုဒြပ်စင်များကို တိုင်းတာသည်
Karl Fischer တိုင်းထရေးရှင်း ရေငွေ့စုပ်ယူနိုင်သော ဆားများတွင် တိကျသော အစိုဓာတ်ပါဝင်မှုကို တိုင်းတာသည်
အိုင်းယွန် ခရိုမာတိုဂရပ်ဖီ ကလိုရိုက်နှင့် ဆာလဖိတ်ကဲ့သို့သော ချေးတက်နိုင်သော အန်နီယွန် မသန့်စင်မှုများကို ထောက်လှမ်းသည်

ခြေရာခံသတ္တု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် ICP-MS

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) သည် သတ္တုညစ်ညမ်းမှုများကို ဘီလီယံတစ်ဘီလီယံလျှင် အပိုင်းအဆင့်ဖြင့် ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးသည်။ ဓာတ်ခွဲခန်းနည်းပညာရှင်များသည် နမူနာပြင်ဆင်နေစဉ်အတွင်း ဖန်ခွက်များကို ရှောင်ကြဉ်ကြသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖန်သည် ဆိုဒီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်နှင့် ကယ်လ်စီယမ်အိုင်းယွန်းများကို ပျော်ရည်များထဲသို့ စိမ့်ဝင်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယင်းအစား၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသူများသည် အသိအမှတ်ပြုထားသော သိပ်သည်းဆနည်းသော ပိုလီအီသလင်း (LDPE) ပလတ်စတစ်ဓာတ်ခွဲခန်းပစ္စည်းများအတွင်းရှိ MS-အဆင့် ရီဂျင်နယ်များကို အသုံးပြု၍ နမူနာများကို စီမံဆောင်ရွက်ကြသည်။ ဤတင်းကျပ်သော ကိုင်တွယ်မှုပရိုတိုကောသည် ဆိုဒီယမ်အက်ဒတ်ဖွဲ့စည်းမှုကို ဖယ်ရှားပေးပြီး trace elemental profiling အတွင်း မြင့်မားသောရောင်စဉ် resolution ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

စိုထိုင်းဆ ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် Karl Fischer Titration

နည်းပညာရှင်များသည် ဘက်ထရီကုန်ကြမ်း Lithium Acetate Powder / Lithium Acetate Anhydrous တွင် ရေပါဝင်မှုကို တိကျစွာတိုင်းတာရန် Karl Fischer potentiometric titration ကို အသုံးပြုကြသည်။ အလိုအလျောက် titrator သည် အထူးပြုလုပ်ထားသော solvent matrix အတွင်းရှိ နမူနာကို ပျော်ဝင်စေပြီး ရေမော်လီကျူးများကို ပမာဏသတ်မှတ်သည်။ အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့များသည် ရေဓာတ်မပါသော ဓာတုအဆင့်များအတွက် စိုထိုင်းဆ ၀.၁% အောက်ရှိ တင်းကျပ်သော အစိုဓာတ်ကန့်သတ်ချက်ကို ပြဋ္ဌာန်းသည်။

အန်နီယွန်ညစ်ညမ်းမှုများအတွက် အိုင်းယွန်ခရိုမာတိုဂရပ်ဖီ

အိုင်းယွန်ခရိုမာတိုဂရပ်ဖီသည် ကလိုရိုက်နှင့် ဆာလဖိတ်ကဲ့သို့သော အိုင်းယွန်းမသန့်စင်မှုများကို ခွဲခြားပြီး တိုင်းတာပေးသည်။ ဤသတ္တုမဟုတ်သော အိုင်းယွန်းများသည် လီသီယမ်ဆဲလ်များအတွင်းရှိ သတ္တုလျှပ်စီးကြောင်းစုဆောင်းသည့်ကိရိယာများတွင် ဒေသတွင်းရှိ အပေါက်များဖြစ်စေသော ချေးခြင်းကို ဖြစ်စေသည်။ မြင့်မားသော ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးရှိသော ခရိုမာတိုဂရပ်ဖီကော်လံများသည် ပစ်မှတ်အိုင်းယွန်းများကို လျင်မြန်စွာ ခွဲထုတ်နိုင်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအသုံးချမှုများတွင် မြင့်မားသော ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကို အာမခံပါသည်။

ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် သိုလှောင်ခြင်းတွင် ညစ်ညမ်းမှုကာကွယ်ခြင်း

ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပေါင်းစပ်ပြီးနောက် လေထုထိန်းချုပ်မှုများကို တင်းကျပ်စွာ လိုအပ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးကိုင်တွယ်မှုအဆင့်များသည် ဆဲလ်များစုစည်းခြင်းမပြုမီ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမှ သန့်စင်ထားသောဆားများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

အရည်ပျော်ဝင်လွယ်သော ရေဓာတ်မပါသော ဆားများအတွက် အစိုဓာတ်ထိန်းချုပ်မှု

လီသီယမ် အက်စီတိတ် အန်ဟိုက်ဒရပ်စ်သည် အရည်ပျော်မှု မြင့်မားပြီး စိုထိုင်းဆများသော လေမှ အစိုဓာတ်ကို လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူသည်။ လေနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည် ခြောက်သွေ့သော ဆားများကို ပြိုကွဲစေပြီး < 0.1% ပစ်မှတ် ကန့်သတ်ချက်ထက် အစိုဓာတ်အဆင့်ကို မြင့်တက်စေသည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းများကို ရာသီဥတုထိန်းချုပ်ထားသော ခြောက်သွေ့သောအခန်းများ သို့မဟုတ် တံဆိပ်ခတ်ထားသော လက်အိတ်သေတ္တာများအတွင်းတွင် ပြုလုပ်ရမည်။ စီမံဆောင်ရွက်သည့်ဇုန်များအတွင်း ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆအဆင့်ကို 1% အောက်တွင် ထိန်းသိမ်းထားခြင်းသည် ဆားစုပုံခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး ရေဓာတ်ပြိုကွဲမှုတုံ့ပြန်မှုများကို ရပ်တန့်စေသည်။

တံဆိပ်ခတ်ထားသော အကာအကွယ်ထုပ်ပိုးမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုမရှိသောလေထုကိုင်တွယ်မှု

ဓာတုဗေဒ ထုတ်လုပ်သူများသည် ဘက်ထရီအဆင့် ပစ္စည်းများကို သယ်ယူပို့ဆောင်စဉ် ပတ်ဝန်းကျင်လေနှင့် အစိုဓာတ်မှ ကာကွယ်ရန် အထူးကိုင်တွယ်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကျင့်သုံးကြသည်။ Zoran သည် ပစ္စည်း၏ တည်တံ့ခိုင်မြဲမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် တိကျသော အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ထုပ်ပိုးမှု လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကို အသုံးပြုသည်-

  • နည်းပညာရှင်များသည် ထုတ်လုပ်မှုကာလအတွင်း ကနဦးအောက်ဆီဒေးရှင်းကို ပိတ်ဆို့ရန်အတွက် နိုက်ထရိုဂျင် သို့မဟုတ် အာဂွန်ကဲ့သို့သော မလှုပ်ရှားနိုင်သောဓာတ်ငွေ့များ ပြည့်နေသောပတ်ဝန်းကျင်အတွင်း ဓာတုဗေဒအရည်ကို စီမံဆောင်ရွက်ကြသည်။
  • ထုပ်ပိုးမှုစနစ်များသည် အကာအကွယ်ပေးသော အတွင်းပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးရန် ပိတ်ခြင်းမပြုမီ နောက်ဆုံးကွန်တိန်နာများကို အစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ့ဖြင့် သန့်စင်ပြီး ဖြည့်သည်။
  • ကွန်တိန်နာဒီဇိုင်းများတွင် ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆကို ပိတ်ဆို့ရန်အတွက် သိပ်သည်းဆမြင့်မားသော အစိုဓာတ်ဒဏ်ခံနိုင်သော အတားအဆီးအလွှာများ ပါဝင်သည်။
  • အော်ပရေတာများသည် ကျန်ရှိနေသော အောက်ဆီဂျင်ကို စုပ်ယူရန်အတွက် ဒုတိယထုပ်ပိုးမှုအလွှာများအတွင်း အထူးပြု အောက်ဆီဂျင် စွန့်ထုတ်သည့်ပစ္စည်းများကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။

ထုပ်ပိုးအဖွဲ့များသည် Zoran Lithium Acetate Anhydrous ကဲ့သို့သော ပစ်မှတ်ထုတ်ကုန်များကို လုံခြုံသော ၂၅ ကီလိုဂရမ် ပလတ်စတစ်ခင်းထားသော ရက်လုပ်အိတ်များ သို့မဟုတ် ၂၅ ကီလိုဂရမ် ပလတ်စတစ်ခင်းထားသော စက္ကူစည်များဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။ ဤအလုံပိတ်အတားအဆီးကွန်တိန်နာများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော စင်မြင့်တည်ငြိမ်မှုကို အာမခံပြီး ရှည်လျားသော ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများတွင် အစိုဓာတ်အလွန်နည်းပါးသော ကန့်သတ်ချက်များကို ထိန်းသိမ်းပေးပါသည်။


ဘက်ထရီကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ လီသီယမ်အက်စီတိတ်မှုန့် / လီသီယမ်အက်စီတိတ်အန်ဟိုက်ဒရပ်စ်တွင် တင်းကျပ်သော မသန့်စင်မှုကန့်သတ်ချက်ထိန်းချုပ်မှုသည် မြင့်မားသောသန့်စင်မှုပေါင်းစပ်မှု၊ အဆင့်များစွာပြန်လည်ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းမှု၊ တိကျသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစမ်းသပ်မှုနှင့် လေလုံသောစိုထိုင်းဆဒဏ်ခံနိုင်သောထုပ်ပိုးမှုတို့အပေါ် မူတည်သည်။ အစောပိုင်းထုတ်လုပ်မှုအတွင်း သတ္တု၊ အယ်ကာလိုင်းနှင့် အစိုဓာတ်ညစ်ညမ်းမှုများကို ဖယ်ရှားခြင်းသည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး ဆဲလ်သံသရာသက်တမ်းကို တိုးချဲ့ပေးကာ ကြီးမားသောဘက်ထရီချို့ယွင်းမှုများကို ကာကွယ်ပေးသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

Q:ဘက်ထရီအဆင့် လီသီယမ်အက်စီတိတ်ရဲ့ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှု စံနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ။

ဘက်ထရီအဆင့် လီသီယမ် အက်စီတိတ်၉၉.၉% အထက် ဓာတုသန့်စင်မှု စံနှုန်းလိုအပ်သည်။ ထုတ်လုပ်သူများသည် ဆဲလ်စွမ်းဆောင်ရည် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ဒြပ်စင်မသန့်စင်မှုများ၊ အစိုဓာတ်နှင့် လေးလံသောသတ္တုများကို တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသည်။

Q:သိုလှောင်စဉ်အတွင်း အဘယ်ကြောင့် ရေဓာတ်မပါသော လီသီယမ် အက်စီတိတ်ကို လုံအောင်ပိတ်ထားရမည်နည်း။

ရေဓာတ်မပါသော လီသီယမ်အက်စီတိတ်သည် ၎င်း၏ အရည်ပျော်ဝင်လွယ်သော သဘောသဘာဝကြောင့် လေထုအစိုဓာတ်ကို လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူပါသည်။ လုံအောင်ပိတ်ထားသော ကွန်တိန်နာများသည် ရေစုပ်ယူမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး လီသီယမ်ဆဲလ်များအတွင်းရှိ ဟိုက်ဒရိုဖလိုရစ်အက်ဆစ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အီလက်ထရိုလိုက်ပျက်စီးမှုကို ရပ်တန့်စေသည်။

Q:အကူးအပြောင်းသတ္တု မသန့်စင်မှုများက လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို မည်သို့ပျက်စီးစေသနည်း။

သံနှင့် ကြေးနီကဲ့သို့သော ခြေရာခံအကူးအပြောင်းသတ္တုများသည် အရည် electrolyte ထဲသို့ ပျော်ဝင်ကြသည်။ ဤသတ္တုများသည် anode ပေါ်တွင် dendrites များကို ဖွဲ့စည်းပြီး separator ကို ထိုးဖောက်ကာ micro-short circuits များကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။


ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်