විවිධ යෙදුම් ක්ෂේත්ර හරහා ග්රැෆිටයිස් කරන ලද පෙට්රෝලියම් කෝක් සඳහා දර්ශක අවශ්යතාවල සැලකිය යුතු වෙනස්කම් තිබේ. ලිතියම්-අයන බැටරි ඇනෝඩ ද්රව්ය ක්ෂේත්රයේ දී, විද්යුත් රසායනික ක්රියාකාරිත්වය, අංශු ප්රමාණයේ ව්යාප්තිය, නිශ්චිත මතුපිට ප්රදේශය සහ සංශුද්ධතාවය පාලනය කෙරෙහි අවධාරණය කෙරේ. ඊට වෙනස්ව, ඉලෙක්ට්රෝඩ දඬු ක්ෂේත්රය (ග්රැෆයිට් ඉලෙක්ට්රෝඩ වැනි) සන්නායකතාවය, යාන්ත්රික ශක්තිය, තාප ස්ථායිතාව සහ අළු අන්තර්ගත පාලනය කෙරෙහි වැඩි වැදගත්කමක් ලබා දෙයි. සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් පහත දක්වා ඇත:
I. ලිතියම්-අයන බැටරි ඇනෝඩ ද්රව්ය ක්ෂේත්රය
- මූලික දර්ශකය ලෙස විද්යුත් රසායනික කාර්ය සාධනය
මූලික ආරෝපණ/විසර්ජන නිශ්චිත ධාරිතාව: බැටරි ශක්ති ඝනත්වය සහතික කිරීම සඳහා එය ≥350.0 mAh/g (ජාතික සම්මත GB/T 24533-2019) දක්වා ළඟා විය යුතුය. මූලික කූලොම්බික් කාර්යක්ෂමතාව: ≥92.6% ක අවශ්යතාවයක් පළමු චක්රය තුළ ද්රව්යයේ ආපසු හැරවිය හැකි ධාරිතා අනුපාතය පිළිබිඹු කරයි. ස්ඵටික ව්යුහ පරාමිතීන්: (002) තල පරතරය (d002) ග්රැෆිටයිසේෂන් උපාධිය ප්රශස්ත කිරීම, දැලිස් දෝෂ අඩු කිරීම සහ ඉලෙක්ට්රෝන සංචලනය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා X-කිරණ විවර්තන (XRD) පරීක්ෂණ හරහා පාලනය වේ. 2. අංශු ප්රමාණය ව්යාප්තිය සහ නිශ්චිත මතුපිට ප්රදේශය
අංශු ප්රමාණය ව්යාප්තිය: බැටරි පොහොර සැකසීමේ ක්රියාවලිය සහ පරිමාමිතික ශක්ති ඝනත්වය ප්රශස්ත කිරීම සඳහා සාමාන්ය අංශු ප්රමාණය (D50) සහ බෙදාහැරීමේ පළල පාලනය කළ යුතුය. විශාල අංශුවල හිස්තැන් පුරවන කුඩා අංශු සංයුක්ත ඝනත්වය වැඩි දියුණු කළ හැකිය. නිශ්චිත මතුපිට ප්රදේශය: ප්රතික්රියා ක්රියාකාරිත්වය සහ ආරම්භක ධාරිතාව නැතිවීම අතර සමතුලිතතාවයක් ඇති කර ගත යුතුය. අධික නිශ්චිත මතුපිට ප්රදේශය බන්ධක භාවිතය සහ අභ්යන්තර ප්රතිරෝධය වැඩි කරන අතර, ප්රමාණවත් නිශ්චිත මතුපිට ප්රදේශය ලිතියම්-අයන අන්තර් සම්බන්ධක කාර්යක්ෂමතාව සීමා කරයි. 3. සංශුද්ධතාවය සහ අපිරිසිදුකම පාලනය කිරීම
ස්ථාවර කාබන් අන්තර්ගතය: අක්රිය සංරචක විද්යුත් රසායනික ක්රියාකාරිත්වයට ඇති කරන බලපෑම අවම කිරීම සඳහා ≥99.5% ක අවශ්යතාවයක් අවශ්ය වේ. තෙතමනය සහ pH අගය: ද්රව්ය තෙතමනය අවශෝෂණය වීම හෝ විද්යුත් විච්ඡේදනය සමඟ ප්රතික්රියා වැළැක්වීම සඳහා දැඩි පාලනයක් අවශ්ය වන අතර එමඟින් පොහොර සකස් කිරීමේ ක්රියාවලියේ ස්ථායිතාවයට බලපෑම් කළ හැකිය.
II. ඉලෙක්ට්රෝඩ දණ්ඩ (උදා: ග්රැෆයිට් ඉලෙක්ට්රෝඩ) ක්ෂේත්රය
- සන්නායකතාවය සහ යාන්ත්රික ශක්තිය
ප්රතිරෝධකතාව: ඉලෙක්ට්රෝඩ භාවිතයේදී ශක්ති හානිය අඩු කිරීම සඳහා එය μΩ·m මට්ටම තරම් අඩු විය යුතුය. නම්යශීලී ශක්තිය: භාවිතයේදී යාන්ත්රික ආතතියට ප්රතිරෝධය දැක්වීමට සහ කැඩීම වැළැක්වීමට ඉහළ නම්යශීලී ශක්තියක් අවශ්ය වේ. ප්රත්යාස්ථතා මාපාංකය: තාප කම්පනය හෝ යාන්ත්රික කම්පනය හේතුවෙන් ඉරිතැලීම් වළක්වා ගැනීම සඳහා දෘඪතාව සහ තද බව අතර සමතුලිතතාවයක් අවශ්ය වේ. 2. තාප ස්ථායිතාව සහ ඔක්සිකරණ ප්රතිරෝධය
තාප ප්රසාරණ සංගුණකය: ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී මාන වෙනස්කම් අවම කිරීමට සහ ඉලෙක්ට්රෝඩය සහ උදුන ආරෝපණය අතර දුර්වල සම්බන්ධතා වැළැක්වීමට එය අඩු විය යුතුය. අළු අන්තර්ගතය: ඉලෙක්ට්රෝඩ ඔක්සිකරණ ප්රතිරෝධයට අපද්රව්යවල බලපෑම අඩු කිරීමට එය ≤0.5% විය යුතුය. අළු වල ඇති ලෝහ මූලද්රව්ය ඉලෙක්ට්රෝඩ ඔක්සිකරණය වේගවත් කළ හැකි අතර සේවා කාලය කෙටි කළ හැකිය. 3. නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව
තොග ඝනත්වය: ඉලෙක්ට්රෝඩ සංයුක්තතාවය වැඩි දියුණු කිරීමට සහ සන්නායකතාවය සහ ඔක්සිකරණ ප්රතිරෝධය වැඩි දියුණු කිරීමට ඉහළ තොග ඝනත්වයක් අවශ්ය වේ. කාවැද්දීම සහ ග්රැෆිටීකරණ ක්රියාවලිය: ස්ඵටික පිළිවෙල වැඩි දියුණු කිරීමට සහ ප්රතිරෝධකතාව අඩු කිරීමට බහු කාවැද්දීම සහ ඉහළ උෂ්ණත්ව ග්රැෆිටීකරණය (≥2800°C) අවශ්ය වේ.
III. යෙදුම් අවස්ථා මගින් මෙහෙයවනු ලබන දර්ශක ප්රමුඛතාවය ලිතියම්-අයන බැටරි ඇනෝඩ ද්රව්ය: ඒවා ඉහළ ශක්ති ඝනත්වය සහ දිගු චක්ර ආයු කාලය සඳහා වන ඉල්ලීම් සපුරාලිය යුතුය, එබැවින් විද්යුත් රසායනික ක්රියාකාරිත්වය, අංශු ප්රමාණයේ ව්යාප්තිය සහ සංශුද්ධතාවය සඳහා දැඩි අවශ්යතා. ඉලෙක්ට්රෝඩ දඬු: ඒවා ඉහළ උෂ්ණත්ව හා ඉහළ ධාරා ඝනත්වයන් යටතේ ස්ථායීව ක්රියා කිරීමට අවශ්ය වන අතර එමඟින් සන්නායකතාවය, යාන්ත්රික ශක්තිය සහ තාප ස්ථායිතාව කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කෙරේ.
පළ කිරීමේ කාලය: ඔක්තෝබර්-15-2025