2025-02-17
အစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီများသည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလောကတွင်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလောကတွင်အလားအလာရှိသောနည်းပညာများအဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ပိုမိုထိရောက်စွာနှင့်အင်အားကြီးစွမ်းအင်ဖြေရှင်းနည်းများအတွက် 0 ယ်လိုအားဆက်လက်တိုးတက်နေသဖြင့်များစွာသောသူတို့သည်ဤဆန်းသစ်သောဘက်ထရီများတွင်လီသီယမ်၏အခန်းကဏ် about နှင့် ပတ်သက်. စပ်စုကြသည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာငါတို့အကြားဆက်နွယ်မှုကိုစူးစမ်းလေ့လာပါလိမ့်မယ်မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆအစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီနှင့်လီသီယမ်သည်သူတို့၏အတွင်းပိုင်းလုပ်ငန်းများ, အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်အနာဂတ်အလားအလာများထဲသို့လွှဲပြောင်းခြင်း။
အစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီများသည်ဘက်ထရီနည်းပညာအတွက်သိသိသာသာခုန်ချခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အရည်သို့မဟုတ်ဂျယ်လ်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုသောသမားရိုးကျ lithium-ion ဘက်ထရီများနှင့်မတူဘဲအစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီများသည်အစိုင်အခဲ Electrolyte ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒီဇိုင်းဆိုင်ရာဤအခြေခံကွဲပြားခြားနားမှုသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆတိုးတက်မှုနှင့်သက်တမ်းပိုရှည်အလားအလာရှိသောအားသာချက်များကိုရရှိစေသည်။
အပေြာင်းမြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆအစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီပုံမှန်အားဖြင့်အဓိကအစိတ်အပိုင်းသုံးခုပါဝင်သည်။
1 ။ Cathode: မကြာခဏ lithium-swound ပေါင်းစပ်
2 ။ Anode: လီသီယမ်သတ္တုသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်
3 ။ အစိုင်အခဲ electrolyte: ကြွေထည်, ပိုလီမာသို့မဟုတ် sulfide-based ပစ္စည်း
အစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီဒီဇိုင်းများတွင်လီသီယမ်သည်အရေးပါသောအခန်းကဏ် plays မှပါ 0 င်သည်။ အဆိုပါ cathode သည်မကြာခဏ lithium ဒြပ်ပေါင်းများပါရှိသည်။ အစိုင်အခဲ electrolyte သည်စက်ဘိုင်အိုင်းယွန်းများကိုရိုးရာလီယပ်စ်အိုင်းယွန်းများနှင့်ဆင်တူသည့်စွမ်းရည်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်အတူသံသရာများနှင့်အတူ cathode နှင့် panode များအကြားရွှေ့ပြောင်းရန် lithium အိုင်းယွန်းများကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပြုသည်။
Solid Electrolyte အသုံးပြုခြင်းသည်ခွဲထွက်သူများလိုအပ်ကြောင်းဖယ်ရှားပေးသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကိုပိုမိုမြင့်မားစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပိုမိုတက်ကြွသောပစ္စည်းများကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအသံအတိုးအကျယ်သို့ထုပ်ပိုးနိုင်သည်။
လီသီယမ်သည်အစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များတွင်အဓိကအခန်းကဏ် plays မှပါ 0 င်သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများသည်၎င်းကိုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလျှောက်လွှာများအတွက်စံပြဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီနည်းပညာတွင်လီသီယမ်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
လီသီယမ်သည်အပေါ့ဆုံးသတ္တုဖြစ်ပြီးမည်သည့်ဒြပ်စင်မဆိုအမြင့်ဆုံးလျှပ်စစ်စွမ်းအားအလားအလာရှိသည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုသည်ဘက်ထရီများကိုအထူးစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ တွင်မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆအစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီ, လီသီယမ်သတ္တု anodes များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ရိုးလွတ်အိုင်းယွန်းဓာတ်ခဲများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကိုပိုမိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။
အရည်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအရည်များပါသောလီသီယမ်ယမ်ဓာတ်ခဲများသည်ယိုစိမ့်မှုသို့မဟုတ်အပူထွက်ပေါ်လာသောထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှု, အစိုင်အခဲ electrolyte သည်အတားအဆီးတစ်ခုအနေဖြင့်အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
လီသီယမ် atodes နှင့်အတူအစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီများသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအားသွင်းချိန်များအတွက်အလားအလာရှိသည်။ အစိုင်အခဲ electrolyte သည်ပိုမိုထိရောက်သောအိုင်ယွန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုခွင့်ပြုထားသည်။ ၎င်းသည်သမားရိုးကျဘက်ထရီများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အားသွင်းချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
ခိုင်မာသော electrolytes ၏တည်ငြိမ်မှုနှင့်ဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုများလျှော့ချနိုင်သည့်အန္တရာယ်များကိုလျှော့ချနိုင်သည့်အန္တရာယ်များသည်အစိုင်အခဲလီသီယမ်ဘက်ထရီများအတွက်သက်တမ်းရှည်သည်။ ဤတိုးမြှင့်တာကြာရှည်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည်ဘက်ထရီများဖြစ်ပေါ်နိုင်သောဘက်ထရီများကိုအားသွင်းထားသည့်သံသရာများပေါ်တွင်၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။
lithium-based အစိုင်အခဲဓာတ်အားများကို Electronic Device များနှင့်လျှပ်စစ်ယာဉ်များနှင့် GRID သိုလှောင်မှုအပလီကေးရှင်းများအတွက်ကြီးမားသောရုပ်ရှင်ဘက်ထရီများသို့မဟုတ်ကြီးမားသောပုံစံများအပါအ 0 င်အမျိုးမျိုးသောပုံစံအချက်များဖြင့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤဘက်စုံရောဂါသည်သူတို့ကိုကျယ်ပြန့်သော application များအတွက်သင့်လျော်စေသည်။
လီသီယမ်အခြေစိုက်အစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီများသည်အားသာချက်များစွာပေးသော်လည်းသုတေသီများသည် lithium-free အခြားရွေးချယ်စရာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုလည်းရှာဖွေနေကြသည်။ လီယမ်တူးဖော်ခြင်းနှင့်ပတ် 0 န်းကျင်ဆိုင်ရာပတ် 0 န်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ် 0 န်းကျင်သက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ် 0 န်းကျင်သက်ရောက်မှုများနှင့်ပိုမိုထိရောက်သောစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းနည်းများကိုဖန်တီးလိုသောဆန္ဒများနှင့် ပတ်သက်. ဤကြိုးပမ်းမှုများသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
သုတေသနပြုသည့်အရာသည်ဆိုဒီယမ်အခြေပြုအစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီများကိုအာရုံစိုက်သည်။ ဆိုဒီယမ်သည်လီသီယမ်ထက် ပို. ပေါများပြီးစျေးကြီးလွန်းပြီး၎င်းသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုပြုလုပ်သည်။ ဆိုဒီယမ်အခြေစိုက်ဘက်ထရီများသည်လက်ရှိတွင်စွမ်းအင်သိပ်သည်းမှုနည်းပါးနေသည့်လီသီယမ်အခြေစိုက်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆမှုနည်းပါးနေပြီးယခုအခါဤကွာဟချက်ကိုပိတ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်အသုံးပြုမှုအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသောအခြားဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆအစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီ။ မဂ္ဂနီစီယမ်သည်အီလက်ထရွန် 2 လုံးကိုလွှဲပြောင်းနိုင်သည့်လီသီယမ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆပိုမိုမြင့်မားသောအလားအလာရှိသည်။ သို့သော်မဂ္ဂနီစီယမ်အခြေပြုဘက်ထရီများအတွက်သင့်လျော်သောလျှပ်စစ်ဓာတ်ငွေ့များနှင့် cathode ပစ္စည်းများဖွံ့ဖြိုးဆဲတွင်စိန်ခေါ်မှုများမှာပါ။
လူမီနီယမ်သည်ပေါ့ပါးပြီးမြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆအတွက်အလားအလာရှိသည်။ လူမီနီယံအခြေပြုအစိုင်အကန်ဘက်ထရီများသို့သုတေသနပြုခြင်းကအစောပိုင်းအဆင့်များ၌ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်းသဟဇာတဖြစ်သော electrolytes နှင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်တိုးတက်မှုများကိုပြုလုပ်နေသည်။
လီသီယမ်အခမဲ့အစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီများသည်ကတိကိုပြသစဉ်လီသီယမ်အခြေစိုက်နည်းပညာများနှင့်မယှဉ်ပြိုင်မီကျော်လွှားရန်သိသာသောစိန်ခေါ်မှုများရှိသည်။ ၎င်းတို့တွင် -
1 ။ တည်ငြိမ်ပြီးထိရောက်သောအစိုင်အခဲ ellowolytes ဖွံ့ဖြိုးဆဲ
2 ။ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့်ပါဝါ output ကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း
3 ။ အကြီးစားထုတ်လုပ်မှုအတွက်ထုတ်လုပ်မှုစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းခြင်း
4 ။ ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုသေချာစေခြင်း
ဤအခက်အခဲများကြားမှ lithium-free sold state state batteries များကိုရှာဖွေခြင်းသည်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုနယ်ပယ်တွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုဆက်လက်မောင်းနှင်နေဆဲဖြစ်သည်။ သုတေသနတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှဘက်ထရီနည်းပညာများကွဲပြားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရနိုင်သည်။
မိန်းဝေါဟာရတွင်အခြားနည်းပညာများနှင့်အတူလီသီယမ်အခြေစိုက်အစိုင်အကန်၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုပေါင်းစပ်သောမျိုးစပ်စနစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Solid State Lithium ဘက်ထရီများသည်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆထုတ်လုပ်မှုနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုကိုပြုလုပ်သောစနစ်များကိုဖန်တီးရန် supercapacititors သို့မဟုတ်အခြားစွမ်းအင်သိုလှောင်ရေးကိရိယာများနှင့်တွဲဖက်နိုင်သည်။
ကမ္ဘာ့ရေရှည်စွမ်းအင်ဖြေရှင်းနည်းများဆီသို့ ဦး တည်ရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှဘက်ထရီထုတ်လုပ်မှုနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ပို. အရေးကြီးလာသည်။ lithium-free အစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီများသည်ပြန်လည်အသုံးချနိုင်မှုနှင့်ပတ် 0 န်းကျင်ခြေရာခံရာနေရာများတွင်အားသာချက်များကိုအားသာချက်များပေးနိုင်သည်။ သို့သော်ဘက်ထရီကွဲပြားခြားနားသောနည်းပညာဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုအပြည့်အဝနားလည်ရန်ဘက်စုံဘဝသံအရေအတွက်အကဲဖြတ်မှုများလိုအပ်သည်။
လီသီယမ်အခြေစိုက်နှင့်လီသီယမ်အခမဲ့အစိုင်အခဲစိုင်ပြည်နယ်ဘက်ထရီနှစ်မျိုးလုံး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းအပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆတိုးတက်လာသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆမှုသည်ကြာကြာမောင်းနှင်နိုင်မှုရှိစေနိုင်သည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်သောအားသွင်းချိန်သည်အကွာအဝေးခရီးသွားလာခြင်းအတွက်လျှပ်စစ်စီးဆင်းမှုကိုပိုမိုအဆင်ပြေစေနိုင်သည်။ ပိုမိုလုံခြုံသောဘက်ထရီများအတွက်အလားအလာသည်မော်တော်ယာဉ်မီးလောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များကို 0 န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုယုံကြည်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
အစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီများ, လီသီယမ်အခြေစိုက်သို့မဟုတ်လီသီယမ် - အခမဲ့ဖြစ်စေ, Grid-Sucally Energy သိုလှောင်မှုကိုပြောင်းလဲရန်အလားအလာရှိသည်။ သူတို့၏မြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုံခြုံရေးဝိသေသလက္ခဏာများသည်၎င်းတို့အားအကြီးစား application များကိုဆွဲဆောင်မှုရှိသောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များကိုပိုမိုထိရောက်စွာပေါင်းစည်းနိုင်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီးစွမ်းအင်ဇယားကွက်ထဲသို့ပိုမိုထိရောက်စွာပေါင်းစည်းနိုင်စေသည်။
ခိုင်မာသောအခြေအနေများသို့သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းသည် ဆက်လက်. ထောက်လှမ်းရေးထောက်လှမ်းရေးနှင့်စက်သင်ယူမှုသည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ် playing မှပါ 0 င်နေသည်။ ဤနည်းပညာများသည်ပစ္စည်းများရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုအရှိန်မြှင့်တင်ရန်, ဘက်ထရီဒီဇိုင်းများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ AI-DRIVICARD သုတေသနနှင့်စမ်းသပ်အလုပ်များပေါင်းစပ်ခြင်းသည်လီသီယမ်အခြေစိုက်နှင့်လီသီယမ်အခမဲ့အစိုင်အခဲကင်းစင်သည့်အစိုင်အခဲကင်းသောအစိုင်အခဲဆိုင်ရာအုတ်မြစ်ပြားများ၌အောင်မြင်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်လက်ရှိအစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီများသည်အလွန်အမင်းကတ်တရာစိုင်းယမ်ကိုအဓိကအားဖြင့်လီသီယမ်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်အတွင်းစွမ်းအင်သိုလှောင်မှု၏အနာဂတ်သည်ကွဲပြားခြားနားသော communchries အမျိုးမျိုးပါဝင်နိုင်သည်။ လီသီယမ်အခြေစိုက်အစိုင်အကန်ဘက်ထရီများသည်စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆ, လုံခြုံမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အရသိသာသောအားသာချက်များကိုပေးသည်။ သို့သော် ဆက်လက်. သုတေသနပြုနေသည့်လီသီယမ်အခမဲ့အခြားရွေးချယ်စရာများအဖြစ်ဆက်လက်လေ့လာခြင်းသည်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းနည်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုများကိုတိုးချဲ့ရန်ကတိပြုထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘက်ထရီနည်းပညာနယ်နိမိတ်များကိုဆက်လက်တွန်းအားပေးသည့်အခါအစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီများကလီသီယမ်အခြေစိုက် lithium-free နှစ်ခုစလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းအင်အနာဂတ်ကိုပုံဖော်ရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ် play မှပါ 0 င်မည်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုထိရောက်သော, ပိုမိုလုံခြုံမှုနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းနည်းများဆီသို့ ဦး တည်သည့်ခရီးသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကမြင့်မားသောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆအစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းနည်းများ, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်ကြဘူးCathy@zyopower.com။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့များသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဘက်ထရီဖြေရှင်းနည်းကိုရှာဖွေရန်သင့်အားကူညီရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။
1 ။ Smith, J. (2023) ။ လာမယ့်မျိုးဆက်အစိုင်အခဲအစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီရှိ lithium ၏အခန်းကဏ်။ " အဆင့်မြင့်စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုဂျာနယ်, 45 (2), 123-145 ။
2 ။ ဂျွန်ဆင်, အေ et al ။ (2022) ။ လီသီယမ်ကို အခြေခံ. လီသီယမ် - အခမဲ့အစိုင်အခဲအစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီနည်းပညာများကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း။ " စွမ်းအင်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ, 15 (8), 3456-3470 ။
3 ။ Lee, အက်စ်နှင့်ပန်းခြံ, K. (2023) ။ Solid State Lithium ဘက်ထရီများတွင်လုံခြုံမှုတိုးမြှင့်မှုများ - ပြည့်စုံသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ " သဘာဝစွမ်းအင်, 8 (4), 567-582 ။
4 ။ zhang, y. et al ။ (2022) ။ "လီသီယမ်အခမဲ့ဆိုသော်အစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီများအတွက်အလားအလာ - စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အခွင့်အလမ်းများ။ " အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများ, 34 (15), 2100234 ။
5 ။ အညိုရောင်, အမ် (2023) ။ "လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ၏အနာဂတ် - အစိုင်အခဲပြည်နယ်ဘက်ထရီတော်လှန်ရေး။ " ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, 12 (3), 89-104 ။