1) ການປິ່ນປົວດ້ານ (etching ສານເຄມີ, etching electrochemical, DC anodizing, ການປິ່ນປົວ corona);
2) ການເຄືອບ conductive (ຄາບອນເຄືອບດ້ານ, ການເຄືອບ graphene, ການເຄືອບ nanotube ຄາບອນ, ການເຄືອບປະສົມ);
3) 3D ໂຄງສ້າງ porous (ໂຄງປະກອບການໂຟມ, ໂຄງປະກອບການ nanobelt, nano cone ກົນໄກ, ກົນໄກການທໍເສັ້ນໄຍ);
4) ການປິ່ນປົວການດັດແກ້ແບບປະສົມ.
ໃນບັນດາພວກເຂົາ, ການເຄືອບຄາບອນຢູ່ໃນຫນ້າດິນແມ່ນວິທີການດັດແປງທົ່ວໄປສໍາລັບແຜ່ນອາລູມິນຽມ.
ເຄືອບຄາບອນ ແຜ່ນອາລູມິນຽມ ເປັນວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການເກັບ electrode ໃນທາງບວກຂອງຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ຫຼັງຈາກເພີ່ມຊັ້ນເຄືອບຄາບອນໃສ່ຫນ້າດິນຂອງແຜ່ນອາລູມິນຽມ.. ວັດສະດຸຄາບອນໃນການເຄືອບສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະກອບດ້ວຍຄາບອນສີດໍາ, flakes graphite, ແລະ graphene. ຫຼັງຈາກຝຸ່ນວັດສະດຸຄາບອນໄດ້ຖືກກະກຽມເຂົ້າໄປໃນ slurry ທີ່ມີຕົວແທນສ້າງຮູບເງົາທີ່ແນ່ນອນ, ສານລະລາຍ, ແລະຕົວແທນຊ່ວຍ, ມັນໄດ້ຖືກເຄືອບຢູ່ດ້ານຂອງແຜ່ນອາລູມິນຽມ, ແລະຊັ້ນເຄືອບຄາບອນທີ່ຫນາແຫນ້ນແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຫຼັງຈາກເວລາແຫ້ງ.
ວິທີການດັດແປງຂອງແຜ່ນອາລູມິນຽມ
ເມື່ອປຽບທຽບກັບແຜ່ນອະລູມິນຽມເປົ່າ, ແຜ່ນອາລູມິນຽມທີ່ເຄືອບຄາບອນປັບປຸງການນໍາຂອງແຜ່ນ electrode ໃນທາງບວກແລະສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງຫມໍ້ໄຟ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ການປະຕິບັດຂອງທາດເຫຼັກ lithium phosphate ຕົວຂອງມັນເອງແມ່ນບໍ່ດີ, ແລະຂາດຂົວສໍາລັບການສົ່ງໄຟຟ້າລະຫວ່າງແຜ່ນອາລູມິນຽມແລະແຜ່ນອາລູມິນຽມ. ຜູກມັດແໜ້ນ, ອະນຸພາກໄດ້ຖືກຝັງຢູ່ໃນກັນແລະກັນ, ເຊິ່ງປັບປຸງການນໍາຂອງແຜ່ນ electrode ໃນທາງບວກແລະໃນທີ່ສຸດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຂອງຫມໍ້ໄຟ.
ເພີ່ມເຕີມ, ການເຄືອບຄາບອນສາມາດເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວຂອງແຜ່ນອາລູມິນຽມເປັນເອກະພາບແລະບໍ່ສະເຫມີພາບ, ແລະເພີ່ມພື້ນທີ່ຕິດຕໍ່ລະຫວ່າງວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນ electrolyte ແລະຕົວເກັບປະຈຸ electrode ໃນທາງບວກ, ດັ່ງນັ້ນ, ເອເລັກໂຕຣນິກສາມາດຖືກໂອນໄວແລະປະຈຸບັນສາມາດເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟຢ່າງໄວວາແລະໄຫຼສູງ, ເຊິ່ງສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງຫມໍ້ໄຟ. ປະສິດທິພາບການສາກໄຟ ແລະການປ່ອຍນໍ້າໃນອັດຕາສູງຊ່ວຍໃຫ້ແບັດເຕີຣີ lithium ປັບປຸງປະສິດທິພາບການນຳໃຊ້ ແລະປັບຕົວເຂົ້າກັບການສາກໄວໃນອັດຕາສູງ..