1. နည်းပညာဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုများ- စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများကို ကျော်လွှားခြင်း ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ စီးပွားဖြစ်လုပ်ရန် လမ်းကြောင်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်ကုန်သွယ်ခြင်း-သော့ချက်ပစ္စည်းများအတွက် လျှော့စျေးများကြောင့် ကာလကြာရှည်စွာ အဟန့်အတားဖြစ်နေပါသည်။ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် Hard Carbon anodes သည် မြင့်မားသော နောက်ပြန်လှည့်နိုင်သော စွမ်းရည်ရရှိခြင်း၊ ကနဦး Coulombic ထိရောက်မှုနှင့် မြင့်မားသော နှိပ်သိပ်သည်းဆတို့ကြားတွင် မွေးရာပါ ကွဲလွဲမှုများ ကြုံတွေ့နေရသည်။ ဒီစိန်ခေါ်မှုကို အခု ကျော်လွှားနေပါပြီ။ ရှန်ဟိုင်းတက္ကသိုလ်မှ ပါမောက္ခ Yufeng Zhao ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ဆန်းသစ်သော "Mass Transfer Enhanced Pre-ဓာတ်တိုးခြင်း" နည်းဗျူဟာကို အဆိုပြုခဲ့သည်။ အောက်ဆီဂျင်ပျံ့နှံ့မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကို အခြေကျကျ ထိန်းညှိခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် မာကျောသော ကာဗွန်၏ အဓိက ကန့်သတ်ဘောင်သုံးခုလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် အောင်မြင်စွာ မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ကာ သိသာထင်ရှားသော ရှေ့သို့ ခြေလှမ်းတစ်ခုအဖြစ် အမှတ်အသားပြုခဲ့သည်။ တဆက်တည်းမှာပဲ၊ Southern University of Science and Technology မှ Academician Tianshou Zhao ဦးဆောင်တဲ့ သုတေသနအဖွဲ့ဟာ ထူးထူးခြားခြား မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ စွမ်းအင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံတွင် ထုတ်ဝေထားသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းတို့သည် ပေါင်းစပ် polyanion{10}}အောက်ဆိုဒ် heterostructure cathode အလွှာကို ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ဤ cathode သည် ထူးခြားသောအသက်ရှည်မှုကို သရုပ်ပြခဲ့ပြီး 100,000 လည်ပတ်မှုကို အလွန်မြင့်မားသော-100C မြင့်မားသောနှုန်းဖြင့် ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်၏ 72.6%-လက်ရှိလုပ်ငန်းသုံးလီသီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများနှင့် SIB{18} ၏ သက်တမ်းကို မီးမောင်းထိုးပြသည့် သက်တမ်း{18}}ကြာရှည်ခံနိုင်ခြေကို မီးမောင်းထိုးပြခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ Brown University မှ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဘက်ထရီများအတွင်း ဆိုဒီယမ်၏ အပြုအမူဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး တည်ငြိမ်မှုနှင့် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် anode ပစ္စည်းများ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆန်းသစ်ထားသော ဒီဇိုင်းမူဘောင်ကို ပေးဆောင်သည်။ ထိုအတောအတွင်း၊ ကနေဒါရှိ Western University မှ သုတေသီများသည် ဆာလဖာနှင့် ကလိုရင်း{24}}အခြေခံပစ္စည်းများကို အသုံးပြု၍ ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းလျှပ်ကူးမှုနှင့် ဘေးကင်းမှုကို မြှင့်တင်ပေးသည့် အခဲဓာတ်{23}}နိုင်ငံပိုင် ဆိုဒီယမ် ဘက်ထရီကို တီထွင်ခဲ့သည်။
2. ချဲ့ထွင်ခြင်း- ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် ဤ R&D ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်မှုများကြောင့် ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲကာ ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများ၏ စက်မှုလုပ်ငန်းကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အရှိန်မြှင့်လာနေသည်။ EVE Energy သည် ၎င်း၏ Jingmen အခြေစိုက်စခန်းတွင် ၎င်း၏ပထမဆုံးကြီးမားသော-စကေးဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ်ကို အောင်မြင်စွာအသုံးချပြီး စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစတင်ခဲ့ပါသည်။ စနစ်သည် NF155L ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဆဲလ်များကို NFPP (ဆိုဒီယမ်သံဖော့စဖိတ်) စနစ်အပေါ်အခြေခံ၍ မြင့်မားသောဘေးကင်းမှု၊ ကျယ်ပြန့်သောလည်ပတ်မှုအပူချိန်၊ မြင့်မားသောနှုန်းထား၊ လည်ပတ်မှုသက်တမ်းနှင့် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်းပါးသော ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုတို့ကို မြှင့်တင်ပေးသည့်အပေါ်အခြေခံ၍ အသုံးပြုပါသည်။ ပို၍ထူးခြားသည်မှာ၊ Guangde Qingna Technology Co., Ltd. သည် Sichuan၊ Suining တွင် 20 GWh ဆိုဒီယမ်{12}}အိုင်းယွန်းဘက်ထရီထုတ်လုပ်ရေးပရောဂျက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရန် တရားဝင်သဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု 6 ဘီလီယံ ယွမ်ဖြင့်၊ ဤပရောဂျက်သည် "လီသီယမ်{15}}တစ်ခုတည်းသာ" မှ "လီသီယမ်-ဆိုဒီယမ်နှစ်ထပ်-ဒရိုက်" ဗျူဟာသို့ ကူးပြောင်းရာတွင် ကူညီပေးပါမည်။ 2023 ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော်လည်း Qingna Tech သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများမှတစ်ဆင့် ကုမ္ပဏီကိုးခုတွင် သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် အစုရှယ်ယာများကို ကိုင်ဆောင်ကာ ယွမ်သန်း 100 ကျော်ကို အကြို-ယခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် Yunhe Fangyuan Capital ဦးဆောင်သော ရန်ပုံငွေဝိုင်းတစ်ခုတွင် ပြသထားသည်။
3. အဓိက အားသာချက်- သိသိသာသာ ကုန်ကြမ်းကုန်ကျစရိတ် အကျိုးကျေးဇူးများ ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများတွင် ကြီးထွားလာသော စိတ်လှုပ်ရှားမှုသည် ၎င်းတို့၏ မွေးရာပါ အားသာချက်များတွင် အခိုင်အမာ အမြစ်တွယ်နေပါသည်။ နိုင်ငံတကာ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အေဂျင်စီ (IRENA) မှ မကြာသေးမီက နည်းပညာအကျဉ်းချုပ်မှ SIB များကို LIBs များအတွက် အလားအလာရှိသော အစားထိုးတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးထားပြီး၊ အရေးကြီးသော ဓာတ်သတ္တုများအပေါ် မှီခိုမှုကို လျှော့ချကာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘက်ထရီထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်၏ ခံနိုင်ရည်အား မြှင့်တင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိသည်။ အခြေခံအကျဆုံးအားသာချက်မှာ သယံဇာတပေါကြွယ်ဝမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်တို့ဖြစ်သည်။ ဆိုဒီယမ်၏ crustal ကြွယ်ဝမှုသည် 2.74%, လီသီယမ်၏ 0.0065% ထက် များစွာမြင့်မားသည်။ ၎င်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ဝေပြီး အရင်းအမြစ်ရရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီး ပိုမိုတည်ငြိမ်ပြီး ကုန်ကြမ်းကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးစေသည်။ EVE Energy က ၎င်း၏ NF155L ဆဲလ်များ၏ သက်တမ်းပြည့် -ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု လည်ပတ်မှုသည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများထက် 42% ကျော် လျော့နည်းကြောင်း EVE Energy က ဖော်ပြသည်။ ဆဲလ်များသည် -40 ဒီဂရီမှ +60 ဒီဂရီအထိ ကျယ်ပြန့်သော လည်ပတ်အပူချိန်အကွာအဝေးကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးထားပြီး ကွဲပြားသော စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအခြေအနေများအတွက် ၎င်းတို့ကို သင့်လျော်စေသည်။ အကြီးစား{18}}စကေးထုတ်လုပ်မှုအောက်တွင်၊ ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီကုန်ကျစရိတ်သည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများထက် 30-40% လျော့နည်းနိုင်ကြောင်း စက်မှုလေ့လာသူများက ခန့်မှန်းကြသည်။
4. အပလီကေးရှင်းနယ်နိမိတ်များ- စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် လျှပ်စစ်ရွေ့လျားနိုင်မှု အက်ပလီကေးရှင်းလမ်းပြမြေပုံ ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများအတွက် အပလီကေးရှင်းလမ်းပြမြေပုံသည် ပင်မစျေးကွက်နှစ်ခုကို ပစ်မှတ်ထားလာနေသည်- ကြီးမားသော-စကေးစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုစနစ် (ESS)- ၎င်းသည် ပင်မအပလီကေးရှင်းတစ်ခုဟု ယူဆပါသည်။ EVE Energy မှ အမှုဆောင်အရာရှိများသည် ကုန်ကြမ်းကုန်ကျစရိတ်နှင့် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲနိုင်မှုတွင် SIB ၏ အားသာချက်များကို မီးမောင်းထိုးပြပြီး ၎င်းတို့ကို ကြီးမားသော-ဂရစ်စကေးသိုလှောင်မှုနှင့် ဖြန့်ဝေစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုများအတွက် စံပြဖြစ်စေကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။ အနိမ့်-အမြန်နှုန်းလျှပ်စစ်ယာဉ်များ (EV)- ၎င်းတွင် လျှပ်စစ်ဘီးနှစ်စီး/သုံး-ဘီးတပ်၊ မိုက်ခရို-ကားများနှင့်-မြန်နှုန်းနိမ့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ ပါဝင်သည်။ Qingna Tech သည် Jinpeng နှင့် တစ်နှစ်လျှင် 1.75 GWh ဝယ်ယူရေးသဘောတူညီချက်အပါအဝင် Jinpeng Group နှင့် Lima Vehicle Industry ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ထူထောင်ထားသည်။ Qingna ၏ "အလွှာလိုက်အောက်ဆိုဒ် + ကြီးမားသော cylindrical cell" ထုတ်ကုန်များသည် စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ 142 Wh/kg အထိ၊ 6,000 cycles ကျော်လွန်ကာ၊ 5C အားသွင်း/ထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းနှင့် 82% စွမ်းရည်ကို -40℃တွင် ထားရှိပေးပါသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လက်လှမ်းမီမှုသည် ကျယ်ပြန့်လာသည်။ Qingna Tech သည် ဥရောပကုမ္ပဏီများ ရှစ်ခုနှင့် အစုလိုက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ရည်ရွယ်ချက်များကို ပေးပို့ထားပြီး၊ အနိမ့်ဆုံး-အမြန်နှုန်း ရွေ့လျားနိုင်မှု၊ လူနေအိမ်/UPS အရန်ဓာတ်အားနှင့် မြူနီစပယ်အရန်ဓာတ်အားပေးစနစ်များ{23}} တွင် အပလီကေးရှင်းများကို ပစ်မှတ်ထားကာ အစုလိုက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် ရည်ရွယ်ချက်များ ပေးပို့ထားပြီး အနာဂတ် Outlook- နည်းပညာပိုင်းခြားစိတ်ဖြာမှုနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု The IRENA အစီရင်ခံစာတွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနှင့် ဆိုဒီယမ်လိုအပ်ချက်များ ပိုမိုများပြားလာသည်နှင့်အမျှ လျှပ်စစ်ကားများ တိုးပွားလာသည်{25} လစ်သီယမ်{28}}အိုင်းယွန်းနည်းပညာကို ချွေတာပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်အောင် ဖြည့်စွက်ပါ။ အနာဂတ်တွင် SIB နည်းပညာတွင် ကွဲပြားမှုများကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ Qingna Tech ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများသည် အလွှာလိုက် အောက်ဆိုဒ်၊ ပိုလီယွန်နှင့် အခဲ-နိုင်ငံတော် ဆိုဒီယမ်ဘက်ထရီများအတွက် အပြိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းများကို လိုက်လျှောက်နေကြသည်။ Western University ကဲ့သို့ ပညာရပ်အဖွဲ့များသည် ခိုင်မာသော-နိုင်ငံတော်ဒီဇိုင်းများတွင် နှေးကွေးသော အိုင်းယွန်းရွေ့လျားနိုင်မှုကဲ့သို့သော အဓိကစိန်ခေါ်မှုများကို ဆက်လက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလျက်ရှိသည်။ လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံအရ ဆိုဒီယမ်{33}}အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများကို လုံးလုံးအစားထိုးရန် မျှော်လင့်မည်မဟုတ်ပါ။ ယင်းအစား၊ ဖြည့်စွက်အခင်းအကျင်းတစ်ခု ထွက်ပေါ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်- လီသီယမ်{36}}အိုင်းယွန်းသည် မြင့်မားသော-စွမ်းဆောင်ရည် EV များကို ဆက်လက်လွှမ်းမိုးထားနိုင်ပြီး၊ ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၊ နိမ့်သော-အမြန်နှုန်း EV များနှင့်-ဘီးတပ်နှစ်ခု-ဖြစ်သည်။ နိဂုံးချုပ် စဉ်ဆက်မပြတ် နည်းပညာတိုးတက်မှုနှင့် ရင့်ကျက်သောစက်မှုကွင်းဆက်များနှင့်အတူ၊ ဆိုဒီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီများသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ ရွှေရောင်ကာလသို့ ရောက်ရှိနေပါသည်။ ဤနယ်ပယ် တိုးတက်လာခြင်းသည် စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနည်းပညာလမ်းကြောင်းများကို ကွဲပြားစေရုံသာမက လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်းဘက်ထရီ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်အပေါ် ဖိအားများကို သက်သာစေပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်အကူးအပြောင်းတွင် တက်ကြွမှုအသစ်ကို ထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။








