သင့် iPhone လစ်သီယမ်ဘက်ထရီသည် အဘယ်ကြောင့် ဖောင်းကြောင်းနှင့် ဖောင်းခြင်းကို ကာကွယ်ရန် နည်းလမ်းများ
IPhone အတွက် လစ်သီယမ်ဘက်ထရီ အားနည်းလာခြင်းနှင့် ဖောင်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်ပုံ
ပူပွန်းမှုနှင့် အသက်မှုတ်ခြင်းကြောင့် လျှပ်စီးအင်္ဂါရပ် ပျက်စီးခြင်းနှင့် ဓာတ်ငွေစုပုံမှု
IPhone များတွင် ပါဝင်သည့် လစ်သီယမ်ဘက်ထရီများတွင် အော်ဂဲနစ်အီလက်ထရောလိုက်များ ပါဝင်ပြီး ဤအီလက်ထရောလိုက်များသည် အပူခါးမှု စင်တီဂရိတ် ၃၅ ဒီဂရီ (ဖာရင်ဟိုက်တ် ၉၅ ဒီဂရီ) အထိ ရောက်သည့်အခါ အစိုင်အမိုက်ဖြစ်လာပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်မှုဖြစ်ပါက အလွန်အန္တရာယ်များသည့် လောင်စာဖြစ်နိုင်သည့် ဓာတ်ငွေများဖြစ်သည့် အက်သီလီးန် (ethylene) နှင့် ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက် (carbon monoxide) တို့ ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်ပြီး ဤဓာတ်ငွေများသည် ဘက်ထရီ၏ မာကြောသည့် အဖုံးအထုပ်အတွင်းတွင် ပိတ်မိနေပါသည်။ ဤဓာတ်ငွေများကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဖိအားကြောင့် ဘက်ထရီသည် ကိုယ်တိုင် ပေါ်ထွက်လာပါသည်။ ထိုသို့သော ပေါ်ထွက်မှုကြောင့် ဘက်ထရီအုပ်စုတစ်ခုလုံး ပုံပေါ်မှုပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ထို့အပ besides ဖုန်းအတွင်းရှိ အနီးစပ်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းများပေါ်တွင် ဖိအားများ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ အပူခါးမှုသည် ဘက်ထရီများ ပေါ်ထွက်လာခြင်းသာမက အခြားပြဿနာများကိုလည်း ဖေါ်ပေါ်စေပါသည်။ သုတေသနများအရ ပုံမှန်အခန်းအပူခါးမှုတွင် ထားရှိခြင်းထက် ပုံမှန်ထက် ပိုမိုနေပါက ဘက်ထရီအသက်တာသည် နှစ်စဥ် ၃၀ ရှိသည့် ရှုခ်မှုဖြင့် လျော့နည်းသွားပါသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အခြေအနေများသည် ပိုမိုဆိုးရွားလာပါသည်။ ဖုန်းကို လုံးဝအသုံးမပြုသည့်သူများတွင်ပါ ဘက်ထရီသည် နှစ်စဥ် ၂၀ ရှိသည့် မူလစွမ်းအားသိုလှောင်နိုင်မှုကို ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ အက်သီလီးန်အီလက်ထရောလိုက်များသည် အီလက်ထရောဒ်များရှိ ပစ္စည်းများနှင့် အမြဲတော်တော်မှ တုံ့ပြန်နေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
မကြာခဏ အပြည့်အဝ အားသွင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် လစ်သီယမ်ပလိတ်န်နင်း (Lithium Plating) နှင့် SEI မတည်ငြိမ်မှု (SEI Instability)
IPhone ကို ၁၀၀% အထိ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အကြိမ်ကြိမ် အားသွင်းခြင်းသည် အနိုဒ်တွင် လစ်သီယမ်-အိုင်အွန် ပလိတ်ဖ် (lithium-ion plating) ဟုခေါ်သည့် ဖြစ်စဥ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ၎င်းသည် အန်တီမွနီ သို့မဟုတ် သံမဏိ အမှုန်များ (metallic dendrites) ဖွဲ့စည်းလာစေသည်။ ဤအမှုန်များသည် အထူးသဖြင့် အမြဲတမ်း အီလက်ထရောလိုက် အင်တာဖေ့စ် (Solid Electrolyte Interphase) သို့မဟုတ် SEI အတိုကောက်ဖြင့် သိကြသည့် အလွှာကို ဖောက်ထုတ်နိုင်သည်။ ဤ SEI အလွှာကို ဘက်ထရီ အလုပ်လုပ်မှုကို ချောမွေ့စေရန် အသုံးပြုသည့် အကာအကွယ်အလွှာ အဖြစ် စဥ်းစားပါ။ အဆိုပါအလွှာ ပျက်စီးသွားပါက အလွှာသည် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ရန် ကြိုးစားပါမည်။ သို့သော် အကြိမ်တိုင်း ပြုပြင်သည့်အခါတိုင်း ဘက်ထရီအတွင်းရှိ လစ်သီယမ် အက်တစ်ဖ် (active lithium) ကို ဖုံးအုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဖုံးအုပ်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ အပြည့်အဝ အားသွင်းမှု ၅၀၀ ကြိမ်ခန့် ပြုလုပ်ပြီးနောက် ဤဖြစ်စဥ်သည် ဘက်ထရီ၏ စုစုပေါင်း စွမ်းအားကို ၁၅% ခန့် လျော့နည်းစေနိုင်သည်။ အမှုန်များသည် အတွင်းပိုင်း အားလျော့နည်းမှု (internal shorts) ဖြစ်နိုင်ခြင်းနှင့် အပူလွန်ကဲမှု (thermal runaway) ဖြစ်နိုင်ခြင်းကို ပိုမိုများပေါ်စေသည့်အတွက် အန္တရာယ်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် အနိုဒ်သည် အားသွင်းမှုများကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှု (mechanical stress) ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခံရပါက အက်ကြောင်းများနှင့် အခြားသော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်ပေါ်လာပါမည်။ စမတ်ဖုန်းအသုံးပြုသူများအနက် အများစုသည် ဖုန်းကို ၂၀% မှ ၈၀% အထိသာ အားသွင်းထားခြင်းဖြင့် အားသွင်းမှုကို ၀% မှ ၁၀၀% အထိ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြုလုပ်ခြင်းထက် ပလိတ်ဖ်ဖြစ်စဥ်များကို အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် တစ်ဝက်ခန့် လျော့နည်းစေနိုင်ကြောင်း မသိကြပါ။ ဤရိုးရှင်းသော အလေ့အကျင်းသည် ဘက်ထရီကို အစားထိုးရန် လိုအပ်သည့် အချိန်အထ do ဘက်ထရီ၏ သက်တမ်းကို အများကြီး တိုးတက်စေပါသည်။
IPhone အတွက် ဖောင်းပွနေသော လစ်သီယမ်ဘက်ထရီကို သတိဖော်ခြင်း
IPhone မော်ဒယ်အားလုံးတွင် ဖော်ပြသည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ သတိပေးအချက်များ
ဖောင်းပွမှုကို အစောပိုင်းတွင် သတိဖော်ခြင်း iphone အတွက် လစ်သီယမ်ဘက်ထရီ စုစုပေါင်း စုစုပေါင်း ပျက်စီးမှုများနှင့် လုံခြုံရေးစွန့်စွန့်များကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ အရေးကြီးသော အချက်များမှာ—မော်ဒယ်အားလုံးတွင် တူညီစွာ ဖော်ပြသည့်—အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
- မော်နီတာအဖ пок်ခြင်း ၊ မော်နီတာသည် အရှိန်အားလုံးမှ ကွဲထွက်သွားခြင်း သို့မဟုတ် မြင်သာသော ကွာဝေးမှုများ ပေါ်လာခြင်း
- ကိုယ်ထည်အပိုင်းများ မှန်ကန်စွာ မကျော်လွန်နိုင်ခြင်း ၊ နောက်ဘက်ပိုင်းများ ဖောင်းပွနေခြင်း သို့မဟုတ် မှန်ကန်စွာ မကပ်နေနိုင်ခြင်း
- လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ပုံမှန်မဟုတ်သော အခြေအနေများ ၊ ဥပမါ- ခလုတ်များ မတုံ့ပေးခြင်း၊ ထိတွေ့မှုအာရုံများ မတေးမောင်းခြင်း သို့မဟုတ် အနိမ့်အများအားဖြင့် အသုံးပျော်မှုအနည်းငယ်သာ ရှိစဉ်တွင် အရှိန်များများ ပူနေခြင်း
- ပုံပျက်သော ခေါင်းစဥ် ၊ ဒီစက်သည် အပြန်အလှန် လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေသည့် မျက်နှာပြင်ချိန်ညှိမှုမှုန်းသော မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေသည်
ဤလက္ခဏာများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့် ဖွဲ့စည်းမှုကြောင့် အတွင်းပိုင်း ဓာတ်ငွေသုံးမှု တိုးပေါ်လာခြင်းနှင့် အီလက်ထရောဒ်များ ပျက်စီးလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ DeviceCare Labs (၂၀၂၃) ၏ အဆိုအရ ပထမဆုံးလက္ခဏာကြောင့် အရေးကြီးသော ပြုပြင်မှုများကို အများဆုံး ၆၃% အထ do လျော့ချနိုင်ပါသည်။
အရေးကြီးသော ဘေးအန္တရာယ်များ - မျက်နှာပြင် မှုန်းခြင်း၊ အပူချိန် အလွန်အများကြီး တက်လာခြင်းနှင့် မီးလောင်ခြင်း အန္တရာယ်
အရောင်ရမ်းမှုကို ထိန်းချုပ်မထားပါက အန္တရာယ်များစွာရှိသော ပြဿနာများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ဤဆဲလ်များ ပေါ်ပေါက်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့သည် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရာအားလုံးအပေါ် ဖိအားပေးလာပါသည်။ မီးပွားမှုများ ကွဲအက်လာပါသည်၊ လော်ဂျစ်ဘုတ်များ ပုံပျက်သွားပါသည်၊ အဆိုပါ ကိရိယာအားလုံးသည် အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ အားသာချက်များ ဆုံးရှုံးသွားပါသည်။ သို့သော် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပျက်စီးမှုထက် ပိုမိုဆိုးရောင်းသော အရာတစ်ခုရှိပါသည်- ဓာတုဆိုင်ရာ မတည်ငြိမ်မှုဖြစ်ပါသည်။ ဆဲလ်တစ်လုံး ပျက်စီးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ဖိအားများလွန်ကာ ဖိအားများလွန်ခြင်းကြောင့် ကျွမ်းကျင်သူများက အပူချိန် ထိန်းချုပ်မှု ပေါ်လော့ပ် (thermal runaway) ဟု ခေါ်သည့် အခြေအနေသို့ ရောက်သွားနိုင်ပါသည်။ အနောက်တွင် အပူချိန်မြင့်မှုကြောင့် အနီးအနားရှိ ဆဲလ်များကို အလွန်မြန်မြန် လောင်ကြောင်းဖော်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် အပူချိန်သည် စက္ကန်အနက် ၄၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကျော်သွားနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက် အဘယ်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ အဆိပ်သင်းသော ဓာတ်ငွေများ ထွက်ပေါ်လာပါသည်။ အောက်ဆီဂျင် ပါဝင်လာသည့်အခါ မီးလောင်ခြင်းသည် အလွန်ဖြစ်နိုင်ခြေများလာပါသည်။ အရောင်ရမ်းနေသော ဘက်ထရီကို သင်ကိုယ်တိုင် ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ထိုးခြင်းကို အမည်မှမျှ မပြုလုပ်ရပါ။ ဤအရာများကို မည်သို့မှန်ကန်စွာ စွန့်ပစ်ရမည်ကို အတိအကျ သိရှိသော လေ့ကျင်ပြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်များက ကိုင်တွယ်ရမ်းပါသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက လူများသည် မီးလောင်ခြင်းကို ခံရနိုင်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေနိုင်ခြင်းတို့ကို အန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
IPhone လီသီယမ်ဘက်ထရီဖောင်းခြင်းအတွက် အတည်ပြုထားသော ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းများ
စမတ်ခေါ်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုများ - ဘက်ထရီခေါ်ခြင်းကို အကောင်အကျောက်ဖော်ဆောင်ခြင်းနှင့် ၂၀–၈၀% အကွာအဝေး စည်းကမ်းလိုက်နာခြင်းကို အသုံးချခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhone များကို မည်သည့်အခါမျှ အားသွင်းနေကြောင်း စောင်းကြည့်ခြင်းသည် ဘက်ထရီ၏ အသုံးပြုမှုကြောင့် ဖျက်စီးမှုကို နှေးကွေးစေရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ပထမဦးစွဲအနေဖြင့် Settings > Battery > Battery Health အောက်တွင် ရှိသော Apple ၏ Optimized Battery Charging လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဖွင့်ပေးပါ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖုန်းများကို မည်သည့်အခါမျှ အားသွင်းလေ့ရှိကြောင်း သင်ယူပြီး လိုအပ်မှသာ ၈၀% ထက်ပိုမှသ် အားသွင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုပါသည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဗိုးအားမြင့်မှုတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖိအားများကို လျော့နည်းစေပါသည်။ ထိုဖိအားများသည် ဘက်ထရီအတွင်းတွင် မလိုလားအပ်သော ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများကို ဖော်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ နောက်ထပ် အကောင်းဆုံး အလုပ်လုပ်နည်းတစ်ခုမှာ ဖုန်းအား ၀% အထိ ကျဆင်းသွားပါက အားသွင်းခြင်းကို ရှောင်ရှားရန်ဖြစ်ပါသည်။ အစား ဖုန်းအားကို အများအားဖြင့် ၂၀% မှ ၈၀% အတွင်း ထိန်းသိမ်းရန် ကြိုးစားပါ။ Power Sources ဂျာနယ်တွင် ထုတ်ဝေသော လေ့လာမှုများအရ ဤအလယ်အလတ် အားသွင်းမှုအတွင်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားသော ဘက်ထရီများသည် အပြည့်အဝ အားသွင်းမှုများကို ထပ်ခါထပ်ခါ ပြုလုပ်သော ဘက်ထရီများထက် အသက်တာ လေးဆ ပိုမိုရှည်လောင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤဂဏန်းများသည် လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများမှ ရရှိသော အချက်အလက်များဖြစ်သော်လည်း အသုံးပြုသူများအများအားဖြင့် ဤနည်းလမ်းများကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ကိုယ်ပိုင်စက်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်ဟု အတွေ့အကြုံများ ဖော်ပြကြပါသည်။
အပူခွင်းထိန်းချုပ်မှု - အသုံးပြုချိန်၊ အားသွင်းချိန်နှင့် သိမ်းဆည်းချိန်တွင် အပူဒဏ်ကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ခြင်း
အပူခွင်းသည် ဘက်ထရီအေးဂျင်းဖြစ်ခြင်းနှင့် ဖောင်းကြွခြင်းကို ဖော်ပေးသည့် ဓာတုတုံ့ပေးမှုများကို အလွန်မြန်မြန် အရှိန်မြင့်ပေးပါသည်။ သင့် iPhone ကို စင်တီဂရိတ် ၃၅ ဒီဂရီ (ဖာရင်ဟိုက်တ် ၉၅ ဒီဂရီ) အောက်တွင် ထားရှိရန် အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ-
- အပူလွှင့်ပေးမှုကို ကောင်းမော်စေရန် အားသွင်းနေစဉ် ကိုယ်ထည်အဖုံးများကို ဖုန်းမှ ဖြုတ်ထုတ်ပါ
- တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ပူပိုင်းရာသီဥတုတွင် ဂိမ်းကစားခြင်း သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကဲ့သို့သော အလုပ်အများကြီး လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ရှောင်ကြဥ်ပါ
- ကိရိယာများကို အအေးခံပြီး ခြောက်သောနေရာများတွင် သိမ်းဆည်းပါ။ အားလုံးအတိုင်း မော်တော်ကားများကို ရပ်ထားသည့်နေရာများ သို့မဟုတ် ရေဒီယိတ်များ သို့မဟုတ် အပူပေးသည့်ကိရိယာများအနီးတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကို မပြုလုပ်ပါ
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က Electrochemical Society မှ ထုတ်ဝေခဲ့သည့် သုတေသနအရ လီသီယမ်ဘက်ထရီများကို အခန်းအပူခါး (စင်တီဂရီဒီဂရီ ၂၅ ဒီဂရီခန့်) တွင် သိမ်းဆောင်ထားပါက ၄၀ ဒီဂရီဖြင့် ပူပေါင်းသိမ်းဆောင်ထားသည့် ဘက်ထရီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အားသွင်းခြင်း ၅၀၀ ကြိမ်ပြီးနောက် အား ၄၀ ရှိသည့် အားသွင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုသည် ပုံမှန်အသုံးပြုစဉ် နှိပ်ကြည့်လျှင် ပူနေသည်ဟု ခံစားရပါက ချက်ချင်းပဲ ပေါင်းစပ်မှုကို ဖုံးအုပ်ပေးရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် ဘက်ထရီဆဲလ်များအတွင်း ပူပေါင်းမှုကို လျော့နည်းစေပြီး အပူခါးများ ထိန်းချုပ်မှုမှုလွန်ကာ အန္တရာယ်များဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အခြေအနေများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဘက်ထရီများကို အချိန်ကြာများစွာ အအေးခါးထိန်းထားခြင်းဖြင့် ဘက်ထရီအတွင်းရှိ အစိတ်အပိုင်းများ ပျက်စီးမှုနှုန်းကို နှေးကွေးစေပြီး ဆဲလ်အတွင်း ဓာတ်ငွေများ ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း ကန့်သတ်ပေးပါသည်။ ဤအချက်များသည် ဘက်ထရီများ ဖောင်းပေါက်လာပြီး နောက်ဆုံးတွင် လုံးဝပျက်စီးသွားခြင်းကို ကာကွယ်ရာတွင် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
IPhone ဘက်ထရီဖောင်းပေါက်ခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများမှာ အဘယ်နည်း။
IPhone ဘက်ထရီ၏ ဖောင်းမှုသည် အပူချိန်မြင့်မှုတွင် အောဂဲနစ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖော်ပစ္စည်းများ ပျက်စီးခြင်းနှင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဓာတုဖော်ပေါ်မှုများကြောင့် ဘက်ထရီအိုင်းအတွင်း ဓာတ်ငွေပေါ်ပေါက်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖောင်းလေ့ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone ဘက်ထရီဖောင်းခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အဘယ်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။
ဘက်ထရီဖောင်းခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အားသွင်းမှုကို ၂၀% မှ ၈၀% အတွင်း ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ Apple ၏ အကောင်းဆုံးဘက်ထရီအားသွင်းမှုလုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် iPhone ကို အပူချိန်မြင့်မှုတွင် ထားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏ iPhone ဘက်ထရီဖောင်းနေပါက အဘယ်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။
သင်၏ iPhone ဘက်ထရီဖောင်းနေကြောင်း သတိပြုမိပါက ထိုစက်ကို ထပ်မုန်းသုံးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဘက်ထရီကို ကိုယ်တိုင်ဖုတ်ထုတ်ရန် ကြိုးစားခြင်းမှလည်း ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဘက်ထရီကို ဘေးကင်းစွာ စီမံခန့်ခွဲပြီး အစားထိုးရန် အရည်အချင်းပြည့်မှုရှိသော ပညာရှင်များထံ အကူအညီတောင်းခံပါ။
၁၀၀% အထိ အကြိမ်ကြိမ်အားသွင်းခြင်းသည် iPhone ဘက်ထရီကို အဘယ်ကြောင့် ပျက်စီးစေသနည်း။
အကြိမ်ကြိမ် အပြည့်အဝအားသွင်းခြင်းသည် အနိုဒ်ပေါ်တွင် လစ်သီယမ်ပလိတ်င် (lithium plating) ဖော်ပေါ်စေပြီး သတ္တုဖော်ပေါ်မှုများ (metallic dendrite formation) ကို ဖော်ပေါ်စေကာ အမြဲတမ်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖော်အင်တာဖေ့စ် (Solid Electrolyte Interphase) ကို ပျက်စီးစေပါသည်။ ထို့အပြင် ဘက်ထရီစွမ်းရည်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဖော်ပေါ်မှုများကိုလည်း ဖော်ပေါ်စေပါသည်။
အပူခါးသည် iPhone ဘက်ထရီ၏ သက်တမ်းကို မည်သို့သက်ရောက်စေသနည်း။
အပူခါးသည် ဘက်ထရီအတွင်းရှိ ဓာတုဖော်ပေါ်မှုများကို မြန်ဆန်စေပြီး ဘက်ထရီ၏ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ပျက်စီးခြင်း၊ သက်တမ်းတိုသွားခြင်းနှင့် ဘက်ထရီဆဲလ်အတွင်း ဓာတ်ငွေပေါ်ပေါက်မှုကြောင့် ဖောင်းပွခြင်းတို့ကို ဖော်ပေါ်စေသည်။
