មើល៖ 0 អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2026-09-08 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ
យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក អធិការកិច្ចឧស្សាហកម្ម UAVs ដឹកជញ្ជូនដឹកជញ្ជូន និងវេទិកា eVTOL កំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅកាន់ ថ្មរឹង ដើម្បីសម្រេចបាននូវដង់ស៊ីតេថាមពលលើសពី 350 - 400 Wh/kg ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការហោះហើរយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលមានថាមពលខ្ពស់ទាមទារឱ្យមានការបញ្ចេញចោលនូវអត្រា C ខ្ពស់ ការកើនឡើងដ៏ចោត និងធន់នឹងរំញ័រម៉ូទ័រធ្ងន់ធ្ងរ ( 100 Hz - 1,500 Hz ) ។
ខណៈពេលដែលអេឡិចត្រូលីតរដ្ឋរឹង (SSE) ជំនួសសារធាតុរំលាយរាវដែលអាចឆេះបាន ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនងរឹងទៅរឹងរវាងវត្ថុធាតុ cathode/anode សកម្ម និងឧបករណ៍ប្រមូលចរន្តលោហធាតុស្តង់ដារនៅតែជាភាពងាយរងគ្រោះដ៏សំខាន់។ ការប្រើប្រាស់ បន្ទះអាលុយមីញ៉ូម និងទង់ដែងដែលស្រោបស្តើងខ្លាំង ( ស្រទាប់ខាងក្រោម 4.5μm - 9μm ជាមួយនឹង 0.5μm - 1.5μm ) ថ្នាំកូតដែលមានមុខងារ មានប្រសិទ្ធភាព ទ្វេដងនៃរឹមសុវត្ថិភាពជាក់ស្តែង អាយុកាលនៃវដ្ត និងស្ថេរភាពកម្ដៅ នៃថ្មរបស់ drone solid-state ។
មិនដូចថ្មអេឡិចត្រូលីតរាវដែលផ្ទៃអេឡិចត្រូតសើមដោយធម្មជាតិទេ ថ្មរបស់រដ្ឋរឹងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើសម្ពាធមេកានិចរាងកាយដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនង៖
Micro-Delamination Under Dynamic Strain៖ ការហូរចេញ-C ខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអំឡុងពេលហោះហើររបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបង្កើតការពង្រីកកម្ដៅដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម និងភាពតានតឹងផ្នែកមេកានិច ដែលបណ្តាលឱ្យមានគម្លាតរាងកាយនៅព្រំដែនអ្នកប្រមូលបច្ចុប្បន្ន។
Impedance Spikes & Thermal Runaway Triggers៖ ភាពរអាក់រអួលកាត់បន្ថយតំបន់ទំនាក់ទំនង បង្កើនភាពធន់ខាងក្នុង (Rᵢₙₜ) និងបណ្តាលឱ្យមានកំដៅក្នុងមូលដ្ឋានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដែលគំរាមកំហែងដល់ភាពរឹងមាំនៃអេឡិចត្រូលីត។
SBare Metal Foil Collector (ហានិភ័យខ្ពស់) ចំណុចប្រទាក់រឹង / ការបាត់បង់ទំនាក់ទំនង |
ស្រទាប់ស្រោបស្តើងខ្លាំង (សុវត្ថិភាពខ្ពស់) សតិបណ្ដោះអាសន្នណាណូអ៊ីលស្ទិក |
ស្រទាប់សកម្មរឹង |
ស្រទាប់សកម្មរឹង |
Micro-Gaps / Hotspots |
ថ្នាំ primer កាបូន / Graphene |
ស្រទាប់ខាងក្រោម Bare Al/Cu |
ម្សៅ Al/Cu ស្តើងបំផុត។ |
ធន់នឹងទំនាក់ទំនងខ្ពស់ (Rᵢₙₜ) ការប្រមូលផ្តុំបច្ចុប្បន្ន Dendrite / Burr ងាយនឹងរំញ័ររំញ័រ |
ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្មានថ្នេរ ការចែកចាយវាលអគ្គីសនីឯកសណ្ឋាន សមត្ថភាពសើមមេកានិចខ្ពស់។ |
ម៉ាទ្រីសខាងក្រោមប្រៀបធៀបអ្នកប្រមូលទទេជាមួយបន្ទះស្តើងជ្រុលសម្រាប់កោសិកាថ្មរឹងរបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក៖
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស |
ឧបករណ៍ប្រមូល Foil ស្តង់ដារ |
ក្រដាសជ័រស្តើងបំផុត (6 μm) |
ដំណោះស្រាយ Foil ស្រោបស្តើងខ្លាំង |
គុណភាព / ស្តង់ដារសាកល្បង |
កម្រាស់ស្រទាប់ខាងក្រោម |
12 μm - 16 μm |
4.5μm - 9 μm |
4.5μm - 9 μm ស្រទាប់ខាងក្រោម |
រង្វាស់មីក្រូម៉ែត្រ |
កម្រាស់ថ្នាំកូតមុខងារ |
គ្មាន (0 μm ) |
គ្មាន (0 μm ) |
0.5μm - 1.5 μm (ក្នុងមួយចំហៀង) |
ផ្នែកឆ្លងកាត់ SEM |
ភាពធន់នៃទំនាក់ទំនងអន្តរមុខ |
ខ្ពស់ (15 - 30 Ω ·cm²) |
ខ្ពស់ ( 15 - 30 Ω ·cm² ) |
ទាប (< 2.5 Ω ·cm²) |
ភាពធន់នឹងការស៊ើបអង្កេតបួន |
កម្លាំងស្អិត (វត្ថុធាតុសកម្ម) |
100 - 150 N / m |
80 - 120 N / m |
> 350 – 500 N/m (សញ្ញាប័ណ្ណអតិបរមា) |
ការធ្វើតេស្តសំបក 180 ° |
អត្រារំញ័ររំញ័រ |
មធ្យម - ខ្ពស់។ |
ខ្ពស់។ |
សូន្យ (បណ្តុំដែលអាចបត់បែនបានសើម) |
រំញ័រថាមវន្ត 100 ម៉ោង។ |
ឥទ្ធិពលដង់ស៊ីតេថាមពល Gravimetric |
មូលដ្ឋាន (100%) |
+5% - 7% ការសម្រកទម្ងន់ |
+6% - 8% ការកែលម្អដង់ស៊ីតេ |
ការគណនាកញ្ចប់ Wh/kg |
ការស្រូបរំញ័រប្រេកង់ខ្ពស់៖ ម៉ាទ្រីសកាបូន viscoelastic / binder ដើរតួនាទីជាអ្នកស្រូបទាញខាងក្នុង ការពាររំញ័រម៉ូទ័រ (100 Hz - 1,500 Hz) ពីការរង្គោះរង្គើរបស់សារធាតុសកម្ម cathode រលុងចេញពី foil ប្រមូល។
ការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងអំឡុងពេលជិះកង់កម្ដៅ៖ ស្រូបយកភាពតានតឹងនៃការពង្រីកនៅពេលក្រោយក្នុងអំឡុងពេលវដ្តនៃការហូរចេញដែលមានអត្រាខ្ពស់ រក្សាផ្លូវអគ្គិសនីដែលមិនដាច់នៅទូទាំងបេសកកម្មហោះហើរ។
ការចែកចាយវាលអគ្គិសនីឯកសណ្ឋានជ្រុល៖ ថ្នាំកូតណាណូរលោងគ្របដណ្តប់លើមីក្រូអ័រគីដេនៅលើបន្ទះស្តើង ធានាឱ្យមានលំហូរអ៊ីយ៉ុងឯកសណ្ឋានឆ្លងកាត់ព្រំដែនអេឡិចត្រូលីតនៃរដ្ឋរឹង។
ការការពារចំណុចក្តៅអំឡុងពេលបញ្ចេញទឹករំអិល៖ ការពារកំហាប់បច្ចុប្បន្នដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្ម កាត់បន្ថយសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការខ្ពស់បំផុតត្រឹម 5°C - 12°C កំឡុងពេលហោះហើរយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកពេញ។
ការកាត់បន្ថយទម្ងន់ស្លាប់៖ ការជំនួសបន្ទះទទេរក្រាស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ប្រមូលស្រោបស្តើងខ្លាំង 4.5μm - 6μm កាត់បន្ថយម៉ាសកោសិកាអសកម្មរហូតដល់ 8% ។
ការបង្កើនទិន្នផលអត្រា C-Rate ដែលមានប្រយោជន៍៖ ភាពធន់នៃអន្តរមុខទាបអនុញ្ញាតឱ្យថ្មរបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដើម្បីរក្សាអត្រាបញ្ចេញ 5C-10C ជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ដែនកំណត់កាត់ផ្តាច់វ៉ុលកម្ដៅ។
ថ្នាំកូតមុខងារស្តើងបំផុតប្រើប្រាស់កាបូនណាណូដែលមានមុខងារដែលផ្អាកនៅក្នុងប៉ូលីអ៊ីមអ៊ីតដែលធន់នឹងកំដៅ ឬ PVDF binders:
ភាពជាក់លាក់នៃកម្រាស់មីក្រូនៈ អនុវត្តនៅកម្រាស់ 0.5μm - 1.5μm ក្នុងមួយចំហៀង ធានាការដឹកជញ្ជូនអេឡិចត្រុងខ្ពស់ដោយមិនបាត់បង់ដង់ស៊ីតេថាមពលកោសិកា។
ភាពធន់នៃចំណុចប្រទាក់ទាប៖ បណ្តាញកាបូនដែលមានលក្ខណៈ conductive ភ្ជាប់សណ្ឋានដីមីក្រូទស្សន៍នៃ foils ស្តើង កាត់បន្ថយភាពធន់នៃទំនាក់ទំនង interfacial រហូតដល់ 80% ។
ការការពារការរិចរិលស៊ុលហ្វីត / ហាលីដ៖ អេឡិចត្រូលីតរឹងដែលមានមូលដ្ឋានលើស៊ុលហ្វីត (Li₁₀GeP₂S₁₂) អាចប្រតិកម្មជាមួយនឹងទង់ដែងទទេ ឬអាលុយមីញ៉ូមនៅពេលមានបន្ទុកខ្ពស់។ ថ្នាំកូតកាបូន/ជ័រ បង្កើតជារបាំងអសកម្មដែលបញ្ឈប់ការ corrosion គីមី។
ការព្យាបាលការឆក់ Corona ល្បឿនលឿន៖ អាលុយមីញ៉ូមស្តើងបំផុត (9μm) និងទង់ដែង (4.5μm) foils ឆ្លងកាត់ការព្យាបាលដោយ Corona ឬប្លាស្មាតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្កើនថាមពលលើផ្ទៃ (>52 dynes/cm)។
Ultrasonic Degreasing៖ យកប្រេងរំអិលលើផ្ទៃ ដើម្បីធានាបាននូវការសើមគ្មានកំហុសនៃសារធាតុរអិលកាបូនណាណូដែលមានមូលដ្ឋានលើទឹក។
Micro-Gravure Coating Precision៖ rollers gravure ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ អនុវត្តមុខងារ slurry ស្តើងបំផុត ជាមួយនឹងអនុភាពនៃខ្សែភាពយន្តសើម (± 0.1μm) ។
Multi-Zone Tension-Controlled Flotation Drying: Low-tension flotation ovens ព្យាបាលស្រទាប់ conductive ដោយមិនចាំបាច់ stretching ឬ wrinkling foils ultra-thin ផុយស្រួយ។
Laser Slitting & Edge Burr Control: បន្ទះស្រោបត្រូវបានកាត់ដោយប្រើឧបករណ៍កាត់ខ្នាតតូច ឬឡាស៊ែរ ដោយរក្សាបាននូវដែនកំណត់រលាក់គែមយ៉ាងតឹងរឹង (≤ 1μm) ដើម្បីការពារសៀគ្វីខ្លីនៅខាងក្នុងកោសិកាជង់រឹង។
ការវេចខ្ចប់ Hermetic បន្ទប់ស្ងួត៖ រមៀលដែលបានបញ្ចប់ត្រូវបានផ្សាភ្ជាប់ដោយសុញ្ញកាសនៅក្នុងថង់របាំងសំណើម foil អាលុយមីញ៉ូម ជាមួយនឹង desiccants នៅខាងក្នុងបន្ទប់សម្អាតថ្នាក់ 1,000 ។
សំណួរទី 1: ហេតុអ្វីបានជាថ្មរបស់រដ្ឋរឹងត្រូវការស្រទាប់ស្រោបច្រើនជាងថ្មរាវធម្មតា?
ចម្លើយ៖ ថ្មរបស់ Solid-state ខ្វះអេឡិចត្រូលីតរាវ ដើម្បីបំពេញចន្លោះប្រហោងលើផ្ទៃមីក្រូទស្សន៍។ ស្រទាប់ស្រោបស្រោបផ្តល់នូវស្រទាប់សតិបណ្ដោះអាសន្នដែលអាចបត់បែនបាន ដែលរក្សាទំនាក់ទំនងរាងកាយ និងអគ្គិសនីជាបន្តឆ្លងកាត់ចំណុចប្រទាក់រឹង-រឹង កំឡុងពេលពង្រីក និងបង្រួមកោសិកា។
សំណួរទី 2: តើការបន្ថែមស្រទាប់ថ្នាំកូតបង្កើនទម្ងន់នៃ foils ស្តើងបំផុតទេ?
A: ថ្នាំកូតបន្ថែមត្រឹមតែ 0.5μm - 1.5μm នៃកាបូនណាណូស្រាលក្នុងមួយចំហៀង ( <1.5 g/m² )។ ម៉ាស់អប្បបរមានេះត្រូវបានទូទាត់ឆ្ងាយដោយកាត់បន្ថយកម្រាស់ស្រទាប់ខាងក្រោមលោហធាតុពី 12μm ដល់ 6μm ដែលផ្តល់ទិន្នផលសន្សំទម្ងន់កោសិកាសុទ្ធពី 5%-8%.
សំណួរទី 3: តើ foils ស្រោបការពារ dendrites នៅក្នុងថ្ម lithium-metal solid-state យ៉ាងដូចម្តេច?
A: ថ្នាំ primer nano-conductive ធ្វើឱ្យរលោងនូវភាពរដុបនៃផ្ទៃ foil មីក្រូទស្សន៍ និង micro-burrs បង្កើតបានជាវាលអគ្គិសនីឯកសណ្ឋានទាំងស្រុង។ នេះរារាំងកំហាប់បច្ចុប្បន្នដែលបានធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មដែលបណ្តាលឱ្យមាន nucleation លីចូម dendrite ។
សំណួរទី 4: តើអ្វីជាអត្រាការហូរចេញជាបន្តអតិបរិមានៃដែលបើកដោយបន្ទះស្តើងជ្រុល?
ចម្លើយ៖ ដោយកាត់បន្ថយការទប់ទល់អន្តរមុខ ( R ᵢₙₜ) ដល់ទៅ 80% បន្ទះស្រទាប់ស្តើងខ្លាំងអាចឱ្យកោសិកានៃរដ្ឋរឹងរក្សាបាននូវអត្រាការហូរចេញខ្ពស់ជាបន្តបន្ទាប់ពី 5C ទៅ 10C ដោយមិនមានការធ្លាក់ចុះតង់ស្យុងមុនអាយុ ឬការកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំង។
សំណួរទី 5: តើបន្ទះថ្នាំកូតស្តើងបំផុតត្រូវបានការពារពីការរហែកកំឡុងពេលខ្ចប់ថ្ម ឬជង់ដោយរបៀបណា?
A: យ៉ាន់ស្ព័រស្រទាប់ខាងក្រោមដែលមានភាពតានតឹងខ្ពស់ (ឧទាហរណ៍ អាលុយមីញ៉ូមរឹង 1235/8011 ឬទង់ដែង electrodeposited កម្លាំងខ្ពស់) រួមបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងការរអិលដែលគ្រប់គ្រងដោយភាពតានតឹងរង្វិលជុំបិទជិតការពារការរហែក foil កំឡុងពេលប្រតិបត្តិការជង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមានល្បឿនលឿន។
ការទទួលយក ដំណោះស្រាយ foil ស្រោបស្តើងខ្លាំង ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមចំណុចប្រទាក់រឹង-រឹងដ៏សំខាន់ ធ្វើឱ្យរឹមសុវត្ថិភាពទ្វេដង និងភាពជឿជាក់នៃប្រតិបត្តិការរបស់ថ្ម drone រដ្ឋរឹង។
ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការជ្រើសរើសសម្ភារៈសម្រាប់ការផលិតថ្ម Drone៖
Mandate Micro-gravure Carbon-Coated Foils: បញ្ជាក់ 0.5μm - 1.0μm nano-carbon primer coatings on 9μm aluminium (cathode) និង 4.5μm - 6μm copper (anode) foils ។
ទាមទារការធ្វើតេស្តកម្លាំង 180° (> 350 N/m)៖ ត្រូវប្រាកដថាក្រុមហ៊ុនផលិតកោសិកាផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពស្អិតរបស់អេឡិចត្រូតទៅហ្វូលមុន និងក្រោយការធ្វើតេស្តរំញ័រថាមវន្ត។
ត្រួតពិនិត្យភាពរដុប និងដែនកំណត់នៃផ្ទៃ (≤ 1m)៖ អនុវត្តស្តង់ដារកាត់ឡាស៊ែរយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដើម្បីធានាសូន្យ foil burrs ដែលអាចរំលោភលើស្រទាប់អេឡិចត្រូលីតរឹងស្តើងបំផុត។
តើដំណោះស្រាយ Foil ស្រោបស្តើងខ្លាំង អាចបង្កើនសុវត្ថិភាពទ្វេដងនៃថ្ម Drone Solid-State ដែរឬទេ?
ហេតុអ្វីបានជាប្រតិបត្តិករមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ AI អឺរ៉ុបទាមទារសម្ភារៈអាលុយមីញ៉ូមស្រោប Zero-VOC?
តើអំបិលអ័ព្ទបំផ្លាញយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកត្រួតពិនិត្យ? តើថ្នាំកូត PVDF ជួសជុលវាដោយរបៀបណា?
ហេតុអ្វីបានជាការស្រោបសំបកមនុស្សយន្តមនុស្សយន្តចេញក្រោមរំញ័រប្រេកង់ខ្ពស់?
ក្រុមហ៊ុនផលិត និងផ្គត់ផ្គង់សន្លឹកអាលុយមីញ៉ូមកំពូលទាំង 5 ក្នុងឆ្នាំ 2026
ផលិតផល
ការដាក់ពាក្យ
តំណភ្ជាប់រហ័ស
ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ