2025-09-19
प्राविधिक चिकित्सकहरू भित्रड्रमका लागि अर्ध-ठोस ब्याट्रीहरूलगातार आन्तरिक प्रतिरोध कम गर्नुहोस् र तह मोटाई अनुकूलन गर्नुहोस्। माइक्रोस्कोपिक आयनबाट म्याक्रोस्कोपिक संरचनात्मक नवीनहरू, अर्ध-ठोस ब्याटर्टीले आन्तरिक प्रतिरोध र अनुकूलन तह मोटाईको माध्यमबाट उर्जा भण्डारण प्रदर्शन स्तरहरू उद्धार गर्दैछ।
1। कुञ्जीलाई बुझ्नुहोस्अर्ध-ठोस ब्याट्रीहरूs 'कम आन्तरिक प्रतिरोध तिनीहरूको नवीन इलेक्ट्रोली रचनात्मक संरचनामा निहित छ, जुन परम्परागत ब्याट्री डिजाइनबाट महत्त्वपूर्ण छ। जबकि परम्परागत ब्याट्रीहरू सामान्यतया तरल इलेक्ट्रोलाइटहरू प्रयोग गर्दछन्, अर्ध-ठोस ब्याट्रीले जीएल-जस्तो वा पेस्ट-जस्तो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रयोग गर्दछ जुन आन्तरिक प्रतिरोध कम गर्नेमा धेरै फाइदाहरू गर्दछ। यो अद्वितीय अर्ध-ठोस नियमले अधिकतम मान्यता दिन्छ र ऊर्जा क्षतिको कारण कम गर्ने कारकहरू कम गरेर ब्याट्री लाइफसनलाई कम गर्दछ।
2 अर्ध-ठोस ब्याट्रीहरूको तल्लो आन्तरिक प्रतिरोधको आयनिक संचालन र इलेक्ट्रोड सम्पर्क बीच एक नाजुक सन्तुलनबाट उत्पन्न हुन्छ। जबकि तरल पदार्थ इलेक्ट्रोलाइट्स सामान्यतया उच्च आयनिक संकुचनशीलता प्रदर्शन गर्दछ, तिनीहरूको तरल प्रकृतिले गरीब इलेक्ट्रोड सम्पर्क गर्न सक्दछ। यसको विपरीत, ठोस इलेक्ट्रोलाइलीहरूले उत्कृष्ट इलेक्ट्रोड सम्पर्क प्रदान गर्दछ तर प्रायः कम आयनिक संकृत्त्विकताको साथ संघर्ष गर्दछन्।
S अर्ध-ठोस ब्याट्रीमा, इलेक्ट्रोकोस्टको जेल-जस्तो मनपर्दोले इलेक्ट्रोडहरूको साथ अधिक स्थिर र वर्दी इन्टरफेस बढाउँदछ। तरल इलेक्ट्रोलाइट विपरीत, अर्ध-ठोस इलेक्ट्रोलिस्टेटहरूले इलेक्ट्रोड र इलेक्ट्रोलाइट सतहहरू बीच उच्च सम्पर्क सुनिश्चित गरे। यसले प्रतिरोध लेयरहरूको गठन कम गर्दछ, आयन ट्रान्सफर बढाउँदछ, र ब्याट्रीको समग्र आन्तरिक प्रतिरोध कम गर्दछ।
4 इलेक्ट्रोलीको अर्ध-ठोस प्रकृतिले प्रभारी र डिस्चार्ज चक्रहरूको बखत इलेक्ट्रोड विस्तार र संकुचनसँग सम्बन्धित चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्दछ। जेलजस्तो संरचनाले अतिरिक्त मेकानिकल स्थिरता प्रदान गर्दछ, विद्युत सामग्रीहरू सुनिश्चित गर्ने तनाव अन्तर्गत समेत पनि प igned ्क्तिबद्ध।
अर्ध-ठोस ब्याट्रीहरूमा इलेक्ट्रोड तहहरूको मोटाई डिजाइन
सैद्धान्तिक रूपमा, झुकाव इलेक्ट्रोडहरूले अधिक उर्जा भण्डारण गर्न सक्दछन्, तर तिनीहरूले ज्यान यातायात र संकुचनसम्बन्धी चुनौतीहरूलाई पोज गरे। इलेक्ट्रोड मोटाई बढ्दै जाँदा अझ बढी आन्तरिक प्रतिरोध र कम पावर आउटपुटको लागि नेतृत्व गर्न आवश्यक छ।
1। उपन्यास इलेक्ट्रोड संरचनाहरू जुन आयन यातायात बढाउँदछ
2। संचालित सवारीलाई सुधार गर्न सजीव क्षेत्रहरू समावेश गर्दै
Repover। अगाडि बढ्दो उत्पादित प्रविधिहरू प्रयोग गर्दै थोक इलेक्ट्रोडहरू भित्र परेशान संरचनाहरू सिर्जना गर्न
Inter। Gradient डिजाइनहरू लागू गर्नुहोस् जुन फरक इलेक्ट्रोड मोटाई कम्पोनेसन र घनत्व
अर्ध-ठोस ब्याट्री तहहरूको लागि इष्टतम मोटाई अन्ततः ऊर्जा घनत्व, बिजुली उत्पादन, र सम्भाव्यता अप्टपुर्ज बीचको आवेदन आवश्यकताहरू र ट्रेड-अफहरूमा निर्भर गर्दछ।
पातलो इलेक्ट्रोलिस्टेट तहहरू र बाक्लो इलेक्ट्रोड लेयरहरू बीच एक नाजुक सन्तुलन प्राप्त गरेर, यसले एकै साथ दुबै ऊर्जा घनता र शक्ति प्रदर्शनलाई बढावा दिन्छ। यो नवीन "पातलो इलेक्ट्रोलीली + बाक्लो इलेक्ट्रोड" बाक्लो इलेक्ट्रोड "आर्किटेक्चर एक परिभाषित विशेषता को रूप मा परम्परागत ब्याट्रीहरु को भिन्नता को रूप मा खडा छ।
अर्ध-ठोस ब्याट्रीमा इलेक्ट्रोइलीको कुल मोटाई सामान्यतया 10--300μ man0μ0 बीचमा नियन्त्रण गरिएको छ, परम्परागत तरल ब्याट्रीमा विभाजक र इलेक्ट्रोलाइटलीको 1/5 मा 1/3 देखि 1/5 प्रतिनिधित्व गर्दछ। ठोस-स्टेट कंकाल घिसाली कम्पोनेन्टले -15-1-15μμμμμμμμμμ बाक्लोको साथ, तरल कम्पोनेन्टहरू भरिएका छन् र नानास्केल फिल्महरू निरन्तर आयन यातायात नेटवर्क गठन गर्नको लागि खाली ठाउँहरू भर्नुहोस्।
अनुसन्धानले संकेत गर्दछ कि एक इलेक्ट्रोड-टु-अप-इन-मा-मूल्यहीन मोटाई अनुपात 10: 1 बिच इलेक्ट्रिक मोटाई अनुपातको कायम गर्नुहोस्: 1 ऊर्जा घनत्व र शक्ति प्रदर्शन बीच इष्टतम सन्तुलन प्राप्त गर्दछ। यसले पातलो इलेक्ट्रिकर मार्फत द्रुत इलेक्ट्रिकर्डहरू मार्फत उर्जा घनत्वको लागि अनुमति दिन्छ। यो अनुकूलित अनुपातले अर्ध-ठोस ब्याट्रीलाई कृषि छोड्ने क्रममा 1 minutes मिनेट सम्म कृषि ड्रोनबाट 55 55 मिनेटमा लीप गर्न 1 minutes मिनेट सम्मका अनुप्रयोगहरूमा 55 55 मिनेट सम्ममा।
अर्ध-ठोस ब्याट्रीहरूको तल्लो आन्तरिक प्रतिरोधले ऊर्जा भण्डारण टेक्नोलोजीमा महत्त्वपूर्ण प्रगतिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। तरल र ठोस इलेक्ट्रोलाइटली दुबैको फाइदाहरूको संयोजन गरेर सेमी-ठोस डिजाइनहरूले परम्परागत ब्याट्री टेक्नोलोजीले सामना गरेका धेरै चुनौतिहरूको लागि आशावादी समाधान प्रस्ताव गर्दछ।
यस फिल्डमा अनुसन्धान र विकासको रूपमा हामी सेमीले लक्षित ब्याट्री प्रदर्शनमा थप सुधारहरू देखाउन सक्छौं, सम्भाव्य रूपमा विभिन्न ऊर्जा भण्डारण समाधानमा भर पर्न सक्छ।