2025-05-08
စွမ်းအင်သိုလှောင်မှုလောကသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်Semi အစိုင်အခဲဘက်ထရီများဒီတော်လှန်ရေး၏ရှေ့တန်းမှမှာရှိပါတယ်။ ပိုမိုထိရောက်သောစွမ်းအင်ဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းစဉ်ကဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးရာတွင် anode ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည်အဓိကအခန်းကဏ် plays မှပါ 0 င်သည်။ Silicon Anodes သည်ရိုးရာဖိုက်တပ်ကိရိယာများအတွက်အလားအလာရှိသောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေဖြင့်အလားအလာရှိသောအရာတစ်ခုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဒီပြည့်စုံတဲ့လမ်းညွှန်မှာ Semi-Sunder battery တွေအတွက်ဆီလီကွန် anod တွေကိုရွေးချယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာကြွေတယ်။
စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည်ဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပြီးဆီလီကွန် anod များသည်ဤဒေသတွင်ကြီးမားသောအလားအလာကိုပြသခဲ့ကြသည်။ သမားရိုးကျဂရပ်ဖစ် anodes နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် silicon atod များသည်သီအိုရီအရသီအိုရီအရလီသီယမ်အိုင်းယွန်းအထိသိုလှောင်နိုင်ပါသည်။ ဤထူးခြားသည့်စွမ်းရည်သည်ဆီလီကွန်အက်တမ်အရလီသီယမ်အက်တမ်များကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဤထူးခြားသည့်စွမ်းရည်သည်ဆီလီကစ်၏လီသီယမ်သတ္တုစပ်များကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဆီလီကွန် anodes ၏သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်တိုးမြှင့်ခြင်းကပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆတိုးတက်စေရန်တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်ဆိုသည်Semi အစိုင်အခဲဘက်ထရီများ။ ဆီလီကွန် arodes များကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဤဘက်ထရီများသည်စွမ်းအင်ပိုမိုပမာဏကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်သို့မဟုတ်သေးငယ်သည့်ပုံစံအချက်တစ်ချက်တွင်တူညီသောစွမ်းအင်စွမ်းရည်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။ စွမ်းအင်သိပ်သည်းမှုတွင်ဤတိုးမြှင့်မှုသည်လျှောက်လွှာအမျိုးမျိုးအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေအသစ်များအတွက်ဖြစ်နိုင်ချေအသစ်များကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီးလျှပ်စစ်စီး 0 န်ဆောင်မှုများပိုမိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော,
သို့သော်ဆီလီကွန် arodes ၏သီအိုရီစွမ်းရည်သည်လက်တွေ့ကျသောအပလီကေးရှင်းများ၌အပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်ရန်အမြဲတမ်းအပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းမဟုတ်ပါကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ litiation စဉ်အတွင်း litiation စဉ်အတွင်းအသံအတိုးအကျယ်ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်မတည်ငြိမ်သောအစိုင်အခဲလျှပ်ကူးဆုံး interphase (SEI) အလွှာတစ်ခု၏ဖွဲ့စည်းခြင်းသည်အမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။ ဤအခက်အခဲများကြားမှ ဆက်လက်. သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကြိုးပမ်းမှုများသည် Silicon anode စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစနစ်တကျဘက်ထရီစနစ်များတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
အလားအလာရှိသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုတွင်ဆီလီကွန် Nanowires သို့မဟုတ် porus silicon အမှုန်များကဲ့သို့သော nanostructured silicon ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းပါဝင်သည်။ ဤနာဆက်ရေးလုပ်ငန်းများသည်စက်ဘီးစီးနေစဉ်အတွင်းပြောင်းလဲမှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာထိုင်ခင်းနှင့်တိုးတက်လာသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်စက်ဘီးဘဝသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ ထို့အပြင်ဆီလီကွန်ကာဗွန် 1 ခုကိုကာဗွန်ပစ္စည်းများတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူဆီလီကွန်၏စွမ်းရည်ကိုပေါင်းစပ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်စူးစမ်းလေ့လာနေသည်။
Semi-Sunder battery တွင်ဆီလီကွန် akodes ပေါင်းစည်းမှုသည်ဘက်ထရီအလေးချိန်ကိုလျှော့ချရန်အတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုပေးသည်။ Silicon ၏ပိုမိုမြင့်မားသောတိကျသောစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုသည်မှာဂရေဟစ် arodes များကဲ့သို့တူညီသောစွမ်းအင်သိုလှောင်နိုင်စွမ်းကိုရရှိရန်အတွက် anode ပစ္စည်းနည်းပါးသည်။ ဤကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချခြင်းသည်လေကြောင်းလိုင်းသို့မဟုတ်အိတ်ဆောင်အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သောအစုလိုက်အပြုံလိုက် minimure ကို minimize လုပ်ခြင်းသည်အရေးပါသောအသုံးချမှုများတွင်အထူးအကျိုးရှိနိုင်သည်။
ဆီလီကွန် arodes နှင့်ဆက်စပ်သောအဓိကစိန်ခေါ်မှုများအနက်မှတစ်ခုမှာ litiating စဉ်တွင်၎င်းတို့၏သိသိသာသာအသံတိုးချဲ့မှုဖြစ်သည်။ အချို့ကိစ္စများတွင် 300% အထိရှိသည်။ ဤတိုးချဲ့မှုသည်စက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူစက်မှုစိတ်ဖိစီးမှု, ကွဲအက်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးပျက်စီးခြင်းသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။ လီသီယမ်အိုင်းဘက်ထရီများတွင်အသုံးပြုသောရိုးရာအရည်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည်ဤတိုးချဲ့ခြင်းကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန်ရုန်းကန်နေရသည်။
ဒါဘယ်မှာလဲSemi အစိုင်အခဲဘက်ထရီများတစ် ဦး ကွဲပြားအားသာချက်ကိုဆက်ကပ်။ ဤဘက်ထရီများတွင်အသုံးပြုသော Semi-Solid Electrolyte သည်ဆီလီကွန်တိုးချဲ့မှုပြ problem နာအတွက်ထူးခြားသောဖြေရှင်းနည်းကိုပြသသည်။ အရည်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့်မတူဘဲ Semi-Solid Electrolytes များသည်အရည်ကဲ့သို့အိုင်းယွန်းစီးဆင်းမှုနှင့်အစိုင်အခဲကဲ့သို့သောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ ဤသဘောသဘာဝနှစ်မျိုးသည်ကောင်းမွန်သော ionic cittacity ကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်ဆီလီကွန် atodes ပြောင်းလဲမှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်ခွင့်ပြုသည်။
Semi-Solid Electrolyte သည်ဆီလီကွန်တိုးချဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ဖိစီးမှုအချို့ကိုစုပ်ယူသည်။ ၎င်း၏ဂျယ်လ်ကဲ့သို့ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုအတိုင်းအတာအရစက်ဖွဲ့စည်းပုံတွင်စက်ဖွဲ့စည်းပုံတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုလျှော့ချပေးသည်။ ဤပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်အက်ကြောင်းများ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုတားဆီးရန်နှင့်ဆီလီကွန် anode ၏သမာဓိကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အရေးအကြီးခံယူခြင်းသံသရာများပေါ်တွင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းအတွက်အရေးပါသည်။
ထို့အပြင် Semi-Solid Electrolytes များသည်ဆီလီကွန် anodes နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရည်လျှပ်ကူးပစ္စည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုတည်ငြိမ်သော interface တစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤတိုးတက်လာသော interface တည်ငြိမ်မှုသည်မလိုလားအပ်သောဘက်စုံတုံ့ပြန်မှုများကိုလျှော့ချရန်နှင့် SEI အလွှာတိုးတက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ပိုမိုတည်ငြိမ်သော SEI အလွှာသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောဘက်ထရီသက်တမ်းကိုအထောက်အကူပြုသည်။
Semi-Solid Electrolytes ၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများသည်လည်းဆီလီကွန်တိုးချဲ့ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများကိုပိုမိုသက်သာစေသည့်တီထွင်ဆန်းသစ်သော anode ဒီဇိုင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သုတေသီများသည်အသံအတိုးအကျယ်ကိုနေရာချထားရန်ပျက်ပြယ်နေရာများကိုပေးသည့် 3D ဆီလီကွန် anode များကိုရှာဖွေနေသည်။ ledoode မျက်နှာပြင်နှင့်အဆက်အသွယ်ကောင်းသောအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေစဉ် Electrolyte ၏ရှုပ်ထွေးသောဂျီသွမေတမ်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် Electrolyte ၏စွမ်းရည်ကြောင့်ဤအဆောက်အအုံများကို semi-semi-system semi-system systems များတွင်အလွယ်တကူအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။
နောက်ထပ်အလားအလာရှိသောချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုတွင်ဆီလီကွန်ကိုအခြားပစ္စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောပေါင်းစပ်ထားသော anodes များကိုအသုံးပြုခြင်းပါဝင်သည်။ ဤရွေ့ကား composites သည်အသံချဲ့စက်များတိုးချဲ့ရန်ကူညီသည့်ဒြပ်စင်များထည့်သွင်းနေစဉ် silicon ၏စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ Semi-Solid Electrolyte အမျိုးမျိုးသော anode များရေးစပ်သီOTostosationsနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်းသည်ဤအဆင့်မြင့်သော anode ဒီဇိုင်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်။
၏အခြေအနေတွင်ဆီလီကွန်နှင့်ဂရလီ anodes နှိုင်းယှဉ်အခါSemi အစိုင်အခဲဘက်ထရီများ, အများအပြားအချက်များကစားသို့လာကြ၏။ ပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးတွင်သူတို့၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များရှိသည်။ လျှောက်လွှာ၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်. သူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်ကွဲပြားနိုင်သည်။
ဆီလီကွန် atodes များသည်ဂလပ် atodes ထက်သိသိသာသာသီအိုရီစွမ်းရည်ကိုများစွာပေးသည်။ ဖိုက်ဖရက်သည် 372 MAH / G ၏သီအိုရီစွမ်းရည်ရှိနေစဉ်ဆီလီကွန်သည်သီအိုရီစွမ်းရည် 4200 MAH / G ၏သီအိုရီစွမ်းရည်ရှိသည်။ ဤကြီးမားသောခြားနားချက်မှာဆီလီကွန် arodes ကိုစိတ်ဝင်စားမှုအတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။ Semi-Solid Systems တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစွမ်းအင်သည်ဘက်ထရီများသို့ပြောင်းလဲခြင်း, ရေရှည်တည်တံ့သောကိရိယာများကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်သို့မဟုတ်အရွယ်အစားနှင့်အလုံးစုံအရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
သို့သော်ဆီလီကွန် atodes ၏လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှုသည်ရင်ဆိုင်ရသောစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်နေရသည်။ ITILITITION တွင်ဆီလီကွန်ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းအသံတိုးချဲ့မှုကိုတိုးချဲ့ခြင်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှစက်မှုမတည်ငြိမ်မှုနှင့်စွမ်းရည်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ Semi-Solid Electrolytes များသည်ဤပြ issue နာကိုလျော့ပါးစေရန်ကူညီပေးနေစဉ်ရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည်တွင်သိသိသာသာထည့်သွင်းစဉ်းစားနေဆဲဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ, ဖိုက် atodes များအခြားတစ်ဖက်တွင်တည်ငြိမ်မှုနှင့်ကောင်းစွာထူထောင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ၏အားသာချက်ရှိသည်။ သူတို့ကစက်ဘီးစီးနေစဉ်အတွင်းအတိုးအကျယ်အ 0 င်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြသပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုတသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Semi-Solid Systems တွင် Semi-Solid Electrolyte မှပေးသောလုံခြုံမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်ပါသည်။
နှုန်းထားနိုင်သည့်စွမ်းရည်နှင့်ပြည့်စုံသည့်အခါ - လျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည် - ဂရလီယံ atodes များထက်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းသည်ဂရပ်ဖစ်တွင်ပိုမိုရိုးရှင်းသော lithium ထည့်သွင်းခြင်း / ထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော် nanostfructured ပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သောဆီလီကွန် anode ဒီဇိုင်းတွင်မကြာသေးမီကတိုးတက်မှုများမှာဤကွာဟချက်ကိုကျဉ်းမြောင်းစေသည်။
Silicon နှင့် Semi-Solid System များတွင် silicon နှင့် chrofite atodes များအကြားရွေးချယ်မှုသည်တိကျသော application လိုအပ်ချက်များအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောမြင့်မားသောသိပ်သည်းမှုဆိုင်ရာအသုံးချမှုများအတွက်, ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုနှင့်တသမတ်တည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဦး စားပေးလုပ်ဆောင်သော application များသည် sprotite atodes များကိုရွေးချယ်နေဆဲဖြစ်သည်။
သတိပြုသင့်သည်မှာ silicon နှင့် chafite ကိုပေါင်းစပ်ထားသောပေါင်းစပ်ချဉ်းကပ်မှုကိုလည်းစူးစမ်းလေ့လာခြင်းကိုလည်းလေ့လာသင့်သည်။ ဤ composite atodes သည် silicon ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အချို့ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုအားသာချက်များကိုထိန်းသိမ်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ Semi-soligist battery စနစ်များတွင်ဤပေါင်းစပ်ထားသော anod များသည် application အမျိုးမျိုး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်မျှတသောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
Semi-soligious blatoများရှိဆီလီကွန် akodes ပေါင်းစည်းမှုသည်စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေးနည်းပညာကိုတိုးတက်စေရန်အလားအလာရှိသောလမ်းကြောင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ စိန်ခေါ်မှုများရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်းစွမ်းအင်သိပ်သည်းဆနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အရအကျိုးကျေးဇူးများသည်သိသာထင်ရှားသည်။ သုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် semi-system semi-soligative battery စနစ်များတွင်ဆီလီကွန် anodes ကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာလက်ခံကျင့်သုံးရန်ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာမြင်တွေ့နိုင်သည်။
Semi-soligious battery များအတွက်ဆီလီကွန် atodes ရွေးချယ်ခြင်းသည်စွမ်းအင်သိုလှောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ရေးအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်နိုင်ချေများကိုပေးသည်။ စိန်ခေါ်မှုများရှိနေသော်လည်းစွမ်းအင်သိပ်သည်းမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်အလားအလာရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများသည်ဆီလီကွန် anodes ကိုအနာဂတ်ဘက်ထရီနည်းပညာများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ သုတေသနတိုးတက်မှုများနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များသည်တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှ semi-soligative battery စနစ်များတွင်ဆီလီကွန် anode စွမ်းဆောင်ရည်တွင်နောက်ထပ်တိုးတက်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သည်။
အကယ်. သင်၏လျှောက်လွှာများအတွက်ဖြတ်တောက်ခြင်း - အစွန်းဘက်ထရီဖြေရှင်းနည်းများကိုလေ့လာရန်သင်စိတ်ဝင်စားပါက eBattery ၏ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစွမ်းအင်သိုလှောင်မှုထုတ်ကုန်များကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့များသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်စွက်ထားသည့်အတိုင်းအဆင့်မြှင့်တင်ထားသောဘက်ထရီနည်းပညာများကိုထောက်ပံ့ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ငါတို့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်Semi အစိုင်အခဲဘက်ထရီများသင်၏စီမံကိန်းများကိုသူတို့မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်Cathy@zyopower.com။ အနာဂတ်ကိုအတူတကွပါဝါကြပါစို့။
1. Johnson, A. K. , Smith, B. L. (2022) ။ Silicon anode intoode တွင် semi-solign ဘက်ထရီများအတွက်တိုးတက်မှုများ။ စွမ်းအင်သိုလှောင်ရေးပစ္စည်းများ, 178-195 45 (2) ။
2. Zhang, C. , et al ။ (2021) ။ Semi-Solid Electrolyte စနစ်များရှိဂရလီနှင့်ဆီလီကွန် anodes များကိုနှိုင်းယှဉ်လေ့လာခြင်း။ အဆင့်မြင့်စွမ်းအင်ပစ္စည်းများ, 11 (8), 2100234 ။
3. Lee, S. H. , Park, J. W. (2023) ။ Silicon anode ကို semi-solign ဘက်ထရီများတွင်အာရုံစူးစိုက်မှုလျှော့ချခြင်း - လက်ရှိမဟာဗျူဟာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ စွမ်းအင်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ, 16 (3), 1123-1142 ။
4. Chen, Y. , et al ။ (2022) ။ nanostructured silicon atodes မြင့်မားသော semi- အစိုင်အခဲဘက်ထရီများအတွက်။ Nano Energy, 93, 106828 ။
5. ဝမ်, အယ်လ်နှင့် Liu, R. (2023) ။ Silicon-Carbon Composite Anodes: Semi-Solid Battery စနစ်များတွင်သီအိုရီနှင့်အလေ့အကျင့်အကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးပေါင်းကူးခြင်း။ ACS သည်စွမ်းအင်ပစ္စည်းများ, 6 (5), 2345-2360 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။