Electrode-diaphragm စည်းဝေးမှုများ သန့်စင်သော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုတွင် ၎င်း၏အလားအလာကြောင့် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း သိသာထင်ရှားသော အာရုံစိုက်မှုရရှိခဲ့သည့် အယ်ကာလိုင်းရေလျှပ်စစ်ထုတ်ခြင်းတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဤအစည်းအဝေးများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်ပြုမှုမှတစ်ဆင့် ရေကို ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့် အောက်ဆီဂျင်အဖြစ်သို့ ခွဲထုတ်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆေးများ၏ နှလုံးသားတွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို နားလည်ခြင်းနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်းသည် ရေရှည်တည်တံ့သော စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များအတွက် ဤအလားအလာရှိသော နည်းပညာကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် သော့ချက်ဖြစ်သည်။
ပစ္စည်းများရွေးချယ်မှု electrode-diaphragm စည်းဝေးပွဲများ alkaline water electrolyzers များ၏ ထိရောက်မှုနှင့် ကြာရှည်ခံမှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ အီလက်ထရွန်းများကို ပုံမှန်အားဖြင့် အယ်ကာလိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြင့်မားသော ဓာတ်ပြုလှုပ်ရှားမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကိုပြသသည့် သတ္တု သို့မဟုတ် သတ္တုအောက်ဆိုဒ်များမှ ပြုလုပ်သည်။ နီကယ်နှင့် ၎င်း၏ သတ္တုစပ်များကို ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် နည်းပါးခြင်းကြောင့် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်ပေါ်သည့် အန်ဒီအတွက်၊ နီကယ်-သံသတ္တုစပ် သို့မဟုတ် နီကယ်အောက်ဆိုဒ်အမျိုးမျိုးဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော (ဥပမာ၊ ကိုဘော့အောက်ဆိုဒ်၊ ရုသနီယမ်အောက်ဆိုဒ်) သည် အလားအလာရှိသောရလဒ်များကို ပြသထားသည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက် တာဝန်ရှိသော cathode သည် မကြာခဏဆိုသလို နီကယ်အခြေခံပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ပလက်တီနမ်အုပ်စုသတ္တုများ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပြုခြင်းလုပ်ဆောင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အကူးအပြောင်းသတ္တုသတ္တုစပ်များဖြင့် မြှင့်တင်ထားသည်။
anodic နှင့် cathodic compartments များကို ပိုင်းခြားထားသည့် Diaphragms များသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဓာတ်ငွေ့များ ဖြတ်ကျော်ခြင်းကို တားဆီးပေးသည့် အိုင်းယွန်း သယ်ယူပို့ဆောင်မှုကို ခွင့်ပြုသည့် အပေါက်များသော ပစ္စည်းများမှ ပြုလုပ်ထားသည်။ ကျောက်ဂွမ်းကို သမိုင်းတွင်အသုံးပြုခဲ့သော်လည်း ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ ခေတ်မီဒိုင်ယာဖရမ်များသည် polysulfone၊ polytetrafluoroethylene (PTFE) သို့မဟုတ် zirconium oxide-based ceramics ကဲ့သို့သော ဓာတုပစ္စည်းများကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ဤပစ္စည်းများသည် ပြင်းထန်သော အယ်ကာလိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အိုင်ယွန်စီးကူးနိုင်မှု၊ ဓာတ်ငွေ့မစိမ့်ဝင်နိုင်မှုနှင့် ဓာတုဗေဒတည်ငြိမ်မှုတို့ကြား ဟန်ချက်ညီစေသည်။
မကြာသေးမီက တိုးတက်မှုများသည် မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေါင်းစပ်နိုင်သော အဆင့်မြင့် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများကို တီထွင်ရန် အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နာနိုဖွဲ့စည်းပုံ မျက်နှာပြင်များ သို့မဟုတ် ပံ့ပိုးထားသော နာနိုအမှုန်များပါသည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဓာတ်ပစ္စည်းများကို ပြသထားသည်။ အလားတူ၊ ပိုလီမာမက်ထရစ်များတွင် ပေါင်းစပ်အမြှေးပါးများ ပေါင်းစပ်ထားသော ဒိုင်ယာဖရမ်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်မှုကို သရုပ်ပြခဲ့သည်။
ပစ္စည်းရွေးချယ်ရာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတုစွမ်းဆောင်မှု၊ တာရှည်ခံမှု၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ အပါအဝင် ဂရုတစိုက် ချိန်ခွင်လျှာတစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ အယ်ကာလိုင်းရေလျှပ်စစ်စနစ်များ၏ အလုံးစုံထိရောက်မှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့မှုကို မြှင့်တင်ရန် ဆန်းသစ်သောပစ္စည်းများနှင့် တီထွင်ဖန်တီးမှုနည်းပညာများကို ဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်။
၏ဒီဇိုင်း electrode-diaphragm စည်းဝေးပွဲများ alkaline water electrolysis ၏ ထိရောက်မှုကို သိသိသာသာ လွှမ်းမိုးပါသည်။ အဓိက ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များမှာ လျှပ်ကူးပစ္စည်း ဂျီသြမေတြီ၊ အမြှေးပါးအထူနှင့် ပေါက်ကြားပေါက်နှင့် ပရိဘောဂ၏ အလုံးစုံဖွဲ့စည်းပုံတို့ ပါဝင်သည်။
Electrode geometry သည် ohmic ဆုံးရှုံးမှုကိုနည်းပါးစေပြီး လျှပ်စစ်ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများအတွက် ရရှိနိုင်သော တက်ကြွသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာကို ချဲ့ထွင်ရာတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ကွက်လပ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၊ အပေါက်ဖောက်ထားသော ပန်းကန်ပြားများ သို့မဟုတ် အမြှုပ်များကဲ့သို့ သုံးဖက်မြင် အဆောက်အဦများကဲ့သို့သော ဒီဇိုင်းများသည် ပြားချပ်ချပ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ထိရောက်သော မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို သိသိသာသာ တိုးလာစေပါသည်။ ဤတိုးလာနေသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာသည် ဓာတ်ပစ္စည်းများ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အားကောင်းစေပြီး ဓာတ်ငွေ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် kinetics ကို တိုးတက်စေသည်။ ထို့အပြင်၊ တက်ကြွသောနေရာများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမှကာကွယ်ရန်နှင့် ohmic ခံနိုင်ရည်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်ထိရောက်သောဓာတ်ငွေ့ပူဖောင်းကိုဖယ်ထုတ်ရန် electrode ဒီဇိုင်းသည်အဆင်ပြေချောမွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
Diaphragm ဒီဇိုင်းသည် အညီအမျှ အရေးကြီးပါသည်။ diaphragm ၏အထူသည်ဆဲလ်၏ ionic resistance ကိုသက်ရောက်သည်၊ ပိုပါးသော ဒိုင်ယာဖရမ်များသည် ohmic ဆုံးရှုံးမှုများကို လျှော့ချပေးသော်လည်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ဓာတ်ငွေ့ခွဲထုတ်မှု ထိရောက်မှုကို အလျှော့ပေးနိုင်သည်။ လုံလောက်သောဓာတ်ငွေ့ခွဲထုတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် ထိရောက်သောအိုင်းယွန်းသယ်ယူပို့ဆောင်မှုကိုခွင့်ပြုရန်အတွက် diaphragm ၏ porosity နှင့် pore size ဖြန့်ဖြူးမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရပါမည်။ အချို့သော အဆင့်မြင့် ဒီဇိုင်းများသည် ဤလိုအပ်ချက်များကို ဟန်ချက်ညီစေရန် အချိုးမညီသော ချွေးပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံများ သို့မဟုတ် gradient porosity ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့် အမြှေးပါးကြား အကွာအဝေးသည် ထိရောက်မှုကိုလည်း သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤကွာဟချက်ကို လျှော့ချခြင်းသည် ohmic ဆုံးရှုံးမှုကို လျော့နည်းစေသော်လည်း ဓာတ်ငွေ့ပူဖောင်းများကို ဖယ်ရှားခြင်းကို ဟန့်တားနိုင်သည်။ အချို့သော ဒီဇိုင်းများသည် လှိုင်းထန်မှုနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို မြှင့်တင်ရန် စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းများ သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံများ ပေါင်းစပ်ထားသည်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးသောအချက်မှာ electrode-diaphragm စည်းဝေးပွဲကို ဆဲလ်တစ်ခုလုံး၏ ဒီဇိုင်းတွင် ပေါင်းစည်းခြင်းဖြစ်သည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် ဒိုင်ယာဖရမ်နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေသည့် သုည-ကွာဟမှုပုံစံများသည် ohmic ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချရန် ကတိပြုထားသည်။ သို့သော်၊ ဤဒီဇိုင်းများသည် တစ်ပြေးညီထိတွေ့မှုသေချာစေရန်နှင့် ပူသောအစက်များ သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုလျှော့ချသည့်နေရာများကို ကာကွယ်ရန် ဂရုတစိုက်အင်ဂျင်နီယာလိုအပ်ပါသည်။
မကြာသေးမီက တီထွင်ဆန်းသစ်မှုများသည် လျှပ်ကူးပစ္စည်းအား စိမ့်ဝင်သောလျှပ်ကူးပစ္စည်းဖွဲ့စည်းပုံများမှတဆင့် တွန်းပို့သည့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းစီးဆင်းမှုမှလျှပ်ကူးပစ္စည်းကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်အယူအဆများကို စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ပူဖောင်းဖယ်ရှားမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီး လက်ရှိသိပ်သည်းဆပိုမိုမြင့်မားလာစေရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
မြတ်အောင်၏ electrode-diaphragm တပ်ဆင်မှု ဒီဇိုင်းတွင် မကြာခဏ ပြိုင်ဆိုင်သောအချက်များစွာကို ဟန်ချက်ညီစေပါသည်။ ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို လမ်းညွှန်ရန်နှင့် လည်ပတ်မှုအခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခန့်မှန်းရန် တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ မော်ဒယ်လ်နှင့် အဆင့်မြင့် ဇာတ်ကောင်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာများကို ပိုမိုအသုံးပြုလာပါသည်။ သုတေသနပြုမှုများ တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ ပိုမိုထိရောက်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အယ်ကာလိုင်းရေလျှပ်စစ်စနစ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ပရိဘောဂဒီဇိုင်းတွင် ထပ်မံမွမ်းမံပြင်ဆင်မှုများကို မြင်တွေ့နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အယ်ကာလိုင်းရေလျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြင်းနယ်ပယ်သည် ထိရောက်ပြီး အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းများအတွက် ကြီးထွားလာနေသော ဝယ်လိုအားကြောင့် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း လျှပ်ကူးပစ္စည်း-ဒိုင်ယာဖရမ်နည်းပညာတွင် သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုများကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဤတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများသည် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန်၊ တာရှည်ခံမှုကို တိုးမြှင့်ရန်နှင့် စနစ်တစ်ခုလုံးကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချခြင်းကဲ့သို့သော အဓိကစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းရန် ရည်ရွယ်သည်။
သုတေသန၏အလားအလာအရှိဆုံးနယ်ပယ်များထဲမှတစ်ခုမှာ anode နှင့် cathode နှစ်ခုလုံးအတွက်အဆင့်မြင့်ဓာတ်ကူပစ္စည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖြစ်သည်။ နာနိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပစ္စည်းများနှင့် bimetallic သို့မဟုတ် trimetallic သတ္တုစပ်များသည် ထူးခြားသည့် ဓာတ်ပြုလုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြသခဲ့ပြီး၊ ရေကွဲခြင်းအတွက် လိုအပ်သော အလားအလာ အလွန်အကျွံကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ နီကယ်-သံအလွှာနှစ်ထပ်ဟိုက်ဒရောဆိုက် (NiFe LDHs) သည် အလွန်ထိရောက်သော အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဓာတ်ကူပစ္စည်းအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာပြီး မြင့်မြတ်သောသတ္တုအခြေခံပစ္စည်းများကို စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တွင်၊ နီကယ်-မိုလီဘဒင်နမ်သတ္တုစပ်များနှင့် နီကယ်ဖော့စဖိုက်များသည် ထူးထူးခြားခြားစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသခဲ့သည်။
မျက်နှာပြင်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနည်းပညာများသည်လည်း အဆင့်မြှင့်တင်ထားပြီး၊ မြင့်မားသော မျက်နှာပြင်ဧရိယာလျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော ဓာတ်ပစ္စည်းများကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ပလာစမာ ကုသမှု၊ လျှပ်ကူးပစ္စည်း အနေအထားနှင့် ဓာတုအငွေ့များ ထုတ်လွှတ်သည့် နည်းလမ်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ထားသော morphologies နှင့် ပေါင်းစပ်မှုများဖြင့် လျှပ်ကူးပစ္စည်းများကို ဖန်တီးရန် အသုံးပြုပါသည်။ ဤနည်းပညာများသည် မြင့်မားသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာကို ထိရောက်သောအစုလိုက်အပြုံလိုက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဂုဏ်သတ္တိများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
diaphragm နည်းပညာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အသက်ရှည်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများဆီသို့ ကူးပြောင်းသွားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အဆင့်မြင့်ပေါ်လီမာ-ကြွေထည်ပေါင်းစပ်မှုများသည် ပိုလီမာများ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် လည်ပတ်နိုင်မှုကို ကြွေထည်များ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့် လျှပ်ကူးနိုင်မှုတို့နှင့်အတူ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အချို့သောသုတေသီများသည် diaphragms ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဂုဏ်သတ္တိများကိုမြှင့်တင်ရန် graphene အောက်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် အခြားသော 2D ပစ္စည်းများကို ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများအဖြစ်အသုံးပြုမှုကို ရှာဖွေနေကြသည်။
နောက်ထပ်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုမှာ သမားရိုးကျ porous diaphragms ၏အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် anion exchange membranes (AEMs) များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ AEM များသည် ပိုမိုသန့်စင်သောဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အလားအလာကောင်းများနှင့် အီလက်ထရွန်းဓာတ်ပိုမိုပါဝင်မှုကို ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးဆောင်သည်။ သို့သော်လည်း လည်ပတ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် တည်ငြိမ်မှုနှင့် စီးကူးမှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများတွင် ရှိနေသေးသည်။
electrode နှင့် diaphragm လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ အခြားနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အချို့သောသုတေသီများသည် electrocatalysts နှင့် ion conductors များအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သော bifunctional material များကိုတီထွင်နေပြီး၊ cell design ကိုရိုးရှင်းစေပြီး interfacial resistance များကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
3D ပုံနှိပ်ခြင်းကဲ့သို့ ပေါင်းထည့်သည့် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာများကို လျှပ်ကူးပစ္စည်း-ဒိုင်ယာဖရမ် စည်းဝေးပွဲများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။ ဤနည်းလမ်းများသည် ရိုးရာကုန်ထုတ်နည်းပညာများဖြင့် ထုတ်လုပ်ရန် ခက်ခဲသော သို့မဟုတ် မဖြစ်နိုင်သော ရှုပ်ထွေးသော၊ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးတည်ဆောက်ရန် အလားအလာကို ပေးဆောင်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်လာတယ်။ electrode-diaphragm စည်းဝေးပွဲများ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ရင်းမြစ်များနှင့် ပေါင်းစည်းရန်အတွက် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည့် ပြောင်းလဲနိုင်သောဝန်များအောက်တွင် ထိရောက်စွာလည်ပတ်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင် လက်ရှိသိပ်သည်းမှုများစွာနှင့် လျင်မြန်သော စက်ဘီးစီးခြင်းတို့ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းများနှင့် ဒီဇိုင်းများကို သုတေသနပြုခြင်း ပါဝင်သည်။
လျှပ်ကူးပစ္စည်း-ဒိုင်ယာဖရမ်နည်းပညာတွင် ဤတိုးတက်မှုများသည် ပိုမိုထိရောက်၊ တာရှည်ခံကာ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော အယ်ကာလိုင်းရေလျှပ်စစ်စနစ်များအတွက် လမ်းခင်းပေးပါသည်။ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပြီး အဆိုပါတီထွင်ဆန်းသစ်မှုများသည် ဓာတ်ခွဲခန်းမှ စီးပွားဖြစ်အသုံးချပရိုဂရမ်များဆီသို့ ရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှ၊ ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်ခွဲခြင်းဖြင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင် အကြီးစားထုတ်လုပ်မှု၏ ရှင်သန်နိုင်စွမ်းမှာ သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများကို မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Xi'an Taijin New Energy Technology Co., Ltd. ၏ ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ yangbo@tjanode.com.
ကိုးကား
1. Pletcher, D., & Li, X. (2011)။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အယ်ကာလိုင်း သုညကွာဟသော ရေအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများအတွက် အလားအလာ။ International Journal of Hydrogen Energy, 36(23), 15089-15104။
2. Zeng, K., & Zhang, D. (2010)။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အသုံးချမှုများအတွက် alkaline water electrolysis တွင် မကြာသေးမီက တိုးတက်မှု။ စွမ်းအင်နှင့် လောင်ကျွမ်းမှုသိပ္ပံဆိုင်ရာတိုးတက်မှု၊ 36(3)၊ 307-326။
3. Schalenbach, M., Tjarks, G., Carmo, M., Lueke, W., Mueller, M., & Stolten, D. (2016)။ အက်ဆစ် သို့မဟုတ် အယ်လ်ကာလီ? ရေလျှပ်စစ်ဓာတ်၏ ထိရောက်မှုအပေါ် ရှုထောင့်အသစ်ဆီသို့။ The Electrochemical Society ဂျာနယ်၊ 163(11)၊ F3197-F3208။
4. Marini, S., Salvi, P., Nelli, P., Pesenti, R., Villa, M., Berrettoni, M., ... & Kiros, Y. (2012)။ အဆင့်မြင့် အယ်ကာလိုင်းရေလျှပ်စစ်ဓာတ် Electrochimica Acta၊ 82၊ 384-391။
5. Diaz-Morales, O., Ledezma-Yanez, I., Koper, MT, & Calle-Vallejo, F. (2015)။ အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှုအတွက် Ni-based double hydroxide electrocatalysts ၏ဆင်ခြင်တုံတရားဒီဇိုင်းအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ။ ACS Catalysis၊ 5(9)၊ 5380-5387။
6. Vincent, I., & Bessarabov, D. (2018)။ anion exchange membrane electrolysis ဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှု- သုံးသပ်ချက်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲနှင့် ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သော စွမ်းအင်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များ၊ 81၊ 1690-1704။
7. Zhao, S., Yan, L., Luo, H., Mustain, W., & Xu, H. (2020)။ မကြာသေးမီက တိုးတက်မှုနှင့် ပြန်လည်ရှင်သန်လာသော အိုင်းယွန်းလဲလှယ်အမြှေးပါး လောင်စာဆဲလ်များအတွက် အောက်ဆီဂျင်လျှော့ချရေး/ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် ဓာတ်ကူပစ္စည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ရှုမြင်သုံးသပ်ချက်။ နာနိုစွမ်းအင်၊ 75၊ 104889။
8. Phillips, R., & Dunnill, CW (2016)။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့အဖြစ် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုအတွက် သုညကွာဟမှု အယ်ကာလိုင်းလျှပ်စစ် ဆဲလ်ဒီဇိုင်း။ RSC Advances၊ 6(102)၊ 100643-100651။
9. Lu, Z., Xu, W., Zhu, W., Yang, Q., Lei, X., Liu, J., ... & Sun, X. (2014)။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အောက်ဆီဂျင်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက် နှစ်ထပ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်ဖလင်ကို သုံးဖက်မြင် NiFe အလွှာ။ ဓာတုဆက်သွယ်ရေး၊ 50(49)၊ 6479-6482။
10. Nørskov, JK, Bligaard, T., Logadottir, A., Kitchin, JR, Chen, JG, Pandelov, S., & Stimming, U. (2005)။ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက် လဲလှယ်ရေစီးကြောင်းများ။ The Electrochemical Society ဂျာနယ်၊ 152(3)၊ J23-J26။

