-
ელექტრო ავტომობილის ბატარეის ღირებულება იზრდება ნედლეულის დეფიციტის გამო
ახალი ანგარიშის თანახმად, ელექტრომობილების წარმოების ღირებულება მომდევნო ოთხი წლის განმავლობაში გაიზრდება, რაც გამოწვეულია ძირითადი ნედლეულის დეფიციტის გამო, რომელიც საჭიროა ელექტრო ავტომობილის ბატარეების დასამზადებლად.”მოთხოვნის ცუნამი მოდის”, - თქვა სემ ჯაფემ, ბატარეის გადაწყვეტილებების ვიცე-პრეზიდენტმა r...Წაიკითხე მეტი -
LiFePO4 ბატარეის მოკლე ისტორია
LiFePO4 ბატარეა დაიწყო John B. Goodenough-ით და Arumugam Manthiram-ით.მათ პირველებმა აღმოაჩინეს მასალები, რომლებიც გამოიყენება ლითიუმ-იონურ ბატარეებში.ანოდური მასალები არ არის ძალიან შესაფერისი ლითიუმ-იონურ ბატარეებში გამოსაყენებლად.ეს იმიტომ ხდება, რომ ისინი მიდრეკილნი არიან მყისიერი მოკლე ჩართვისკენ.მეცნიერი...Წაიკითხე მეტი -
რა არის LiFePO4 ბატარეები?
LiFePO4 ბატარეები არის ლითიუმის ბატარეის ტიპი, რომელიც აგებულია ლითიუმის რკინის ფოსფატიდან.ლითიუმის კატეგორიის სხვა ბატარეებია: ლითიუმის კობალტის ოქსიდი (LiCoO22) ლითიუმის ნიკელის მანგანუმის კობალტის ოქსიდი (LiNiMnCoO2) ლითიუმის ტიტანატი (LTO) ლითიუმის მანგანუმის ოქსიდი (LiMn2O4) ლითიუმის ნიკელის კობალტის ალუმი...Წაიკითხე მეტი -
მკვლევარებს ახლა შეუძლიათ ბატარეის სიცოცხლის პროგნოზირება მანქანური სწავლით
ტექნიკას შეუძლია შეამციროს ბატარეის განვითარების ხარჯები.წარმოიდგინეთ ექსტრასენსი ეუბნება თქვენს მშობლებს, იმ დღეს, როცა დაიბადეთ, რამდენ ხანს იცოცხლებთ.მსგავსი გამოცდილება შესაძლებელია ბატარეის ქიმიკოსებისთვის, რომლებიც იყენებენ ახალ გამოთვლით მოდელებს ბატარეის სიცოცხლის გაანგარიშების მიზნით, მხოლოდ ერთი…Წაიკითხე მეტი -
ეს პლასტმასის ბატარეები შეიძლება დაეხმაროს განახლებადი ენერგიის შენახვას ქსელში
ელექტროგამტარი პოლიმერებისგან დამზადებული ახალი ტიპის ბატარეა - ძირითადად პლასტიკური - შეიძლება დაეხმაროს ქსელში ენერგიის შენახვას უფრო იაფი და გამძლე გახადოს, რაც საშუალებას მისცემს განახლებადი ენერგიის უფრო მეტ გამოყენებას.ბოსტონში დაფუძნებული სტარტაპ PolyJoule-ის მიერ დამზადებული ბატარეები შეიძლება შესთავაზონ ნაკლებად ძვირი და გრძელვადიანი...Წაიკითხე მეტი -
ათი წლის განმავლობაში, ლითიუმის რკინის ფოსფატი ჩაანაცვლებს ლითიუმის მანგანუმის კობალტის ოქსიდს, როგორც ძირითადი სტაციონარული ენერგიის შესანახი ქიმიკატი?
შესავალი: ვუდ მაკენზის მოხსენებაში ნათქვამია, რომ ათი წლის განმავლობაში, ლითიუმის რკინის ფოსფატი ჩაანაცვლებს ლითიუმის მანგანუმის კობალტის ოქსიდს, როგორც ძირითადი სტაციონარული ენერგიის შესანახი ქიმია.ტესლა...Წაიკითხე მეტი -
რატომ ფიქრობს ის LiFePO4იქნება მომავლის ძირითადი ქიმიური ნივთიერება?
შესავალი: კატრინ ფონ ბერგმა, California Battery Company-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, განიხილა, თუ რატომ ფიქრობს, რომ ლითიუმის რკინის ფოსფატი იქნება ძირითადი ქიმიური ნივთიერება მომავალში.ამერიკელმა ანალიტიკოსმა ვუდ მაკენზიმ გასულ კვირას შეაფასა, რომ 2030 წლისთვის ლითიუმის რკინის ფოსო...Წაიკითხე მეტი -
ლითიუმის რკინის ფოსფატის ბატარეა
2020 წლის ივლისიდან CATL-ის ლითიუმის რკინის ფოსფატის ბატარეამ დაიწყო Tesla-ს მიწოდება;ამავდროულად, ჩამოთვლილია BYD Han, ხოლო ბატარეა აღჭურვილია ლითიუმის რკინის ფოსფატით;თუნდაც GOTION HIGH-TECH, დიდი რაოდენობით მხარდამჭერი Wuling Hongguang, რომელიც ახლახან იქნა გამოყენებული, არის ალ...Წაიკითხე მეტი -
LIAO Enginely Power Mover LiFePO4ბატარეა-LAF12V30Ah დაჯილდოვებულია
ცოტა ხნის წინ, ათასობით მილის დაშორებით ევროპიდან მოვისმინეთ საინტერესო ამბავი.ქარავანთა მოძრავი ბატარეის შესრულების რბოლაზე, რომელიც გაიმართა ANWB-ის (ჰოლანდიური ველოსიპედის ოსტატი ასოციაციის) მიერ, ჩვენი კომპანიის მიერ შემუშავებული LIAO Enginely Power Mover LiFePO4 ბატარეა-LAF12V30Ah აჯობა 12-ვე კონკურენტს...Წაიკითხე მეტი -
შეთანხმებული ძალისხმევა იმარჯვებს პანდემიის გაჭირვებაზე
COVID-19 პანდემია გლობალური სათაურები გახდა.ჩინეთში კომპანიების უმეტესობის მსგავსად, ჩვენ ვაწყდებით უზარმაზარ გამოწვევებს ჩვენი საწარმოო ხაზების მართვაში და ჩვენი პროდუქციის მიწოდებაში.საერთაშორისო ვაჭრობაზე ორიენტირებული, LIAO Technology ხელს უწყობს ბიზნეს პარტნიორობას clie...Წაიკითხე მეტი -
უნივერსიტეტი-საწარმო თანამშრომლობის გახსნის ცერემონია
ჩვენს კომპანიაში საზეიმო გახსნა გაიმართა მასალების მეცნიერებისა და ინჟინერიის ინსტიტუტს, ჟეჯიანის უნივერსიტეტსა და ჩვენს კომპანიას შორის უნივერსიტეტ-საწარმო თანამშრომლობისა და სასწავლო პრაქტიკის ბაზის ხელმოწერის ცერემონიას.დიდი ნაბიჯია ახალი თავის გახსნა...Წაიკითხე მეტი