विश्वव्यापी ऊर्जा संरचनाको निरन्तर समायोजन र नवीकरणीय ऊर्जाको द्रुत विकासको साथ,ऊर्जा भण्डारणप्रविधि बिस्तारै ऊर्जा रूपान्तरण र भविष्यको आर्थिक विकासको लागि एक महत्त्वपूर्ण समर्थन बनिरहेको छ।
ऊर्जा भण्डारण ब्याट्री प्रविधिको परिचय
▲ऊर्जा रूपान्तरण, भण्डारण र उपयोग
▲ऊर्जा भण्डारण प्रविधिहरूको वर्गीकरण र प्रयोग
▲ऊर्जा भण्डारण ब्याट्रीहरूको सिंहावलोकन
▲कार्य सिद्धान्त र ऊर्जा भण्डारण ब्याट्री को संरचना
▲ऊर्जा भण्डारण ब्याट्रीहरूको प्रदर्शन सूचकहरू र सम्बन्धित शब्दावली
ऊर्जा संसारलाई चलाउने आधारभूत शक्ति हो र मानव समाज विकासको लागि निर्भर रहेको मुख्य स्रोत हो। आगोको प्रारम्भिक प्रयोगदेखि आजको बिजुलीसम्म, ऊर्जाको विकास र उपयोगले सभ्यताको प्रगतिलाई अघि बढाएको छ र हाम्रो वर्तमान सामाजिक संरचनालाई आकार दिएको छ।

विश्वव्यापी ऊर्जा मागको निरन्तर वृद्धि र नवीकरणीय ऊर्जाको द्रुत विकासको साथ, ऊर्जा भण्डारण ब्याट्री प्रविधिको उदय भएको छ र ऊर्जा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ बनेको छ। ऊर्जा भण्डारण ब्याट्रीहरूले प्रभावकारी रूपमा पवन र सौर्य उर्जा जस्ता अवरोधका ऊर्जा स्रोतहरू भण्डारण गर्न सक्छन् र उच्च माग अवधिहरूमा तिनीहरूलाई छोड्न सक्छन्, बिजुली आपूर्तिको स्थिरता सुनिश्चित गर्दै। यो प्रविधिले परम्परागत जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता मात्र कम गर्दैन तर कम- कार्बन र दिगो ऊर्जा प्रणालीहरू प्राप्त गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण ग्यारेन्टीहरू पनि प्रदान गर्दछ।
उर्जा भण्डारण ब्याट्री टेक्नोलोजीको विकास, परम्परागत सीसा-एसिड ब्याट्रीहरूदेखि आधुनिक लिथियम-आयन ब्याट्रीहरू, र त्यसपछि उदीयमान ठोस-स्टेट ब्याट्री र सोडियम-आयन ब्याट्रीहरूमा, निरन्तर प्राविधिक अवरोधहरू भत्किरहेको छ। ऊर्जा घनत्व सुधार गरेर, आयु विस्तार गर्दै, र सुरक्षा बढाएर, ऊर्जा भण्डारण ब्याट्रीहरूले गृह ऊर्जा भण्डारण, यातायात, र ग्रिड नियमन जस्ता क्षेत्रमा व्यापक अनुप्रयोग सम्भावनाहरू देखाएको छ। यो भन्न सकिन्छ कि ऊर्जा भण्डारण ब्याट्री टेक्नोलोजी वर्तमान ऊर्जा संरचना रूपान्तरणको लागि मात्र होइन भविष्यको स्मार्ट ग्रिडहरू र वितरित ऊर्जा प्रणालीहरूको मूल पनि हो।
लिथियम- ब्याट्रीमा आधारित ऊर्जा भण्डारण प्रविधि
▲लिथियम - आयन ब्याट्रीहरूको संरचना र कार्य सिद्धान्त
▲लिथियम-आयन ब्याट्री क्याथोड सामग्री
▲लिथियम-आयन ब्याट्री एनोड सामग्री
▲लिथियम-आयन ब्याट्री इलेक्ट्रोलाइट
▲लिथियम - आयन ब्याट्रीहरूको डिजाइन र निर्माण
1970 मा, ExxonMobil का MS Whittingham ले पहिलो लिथियम-आयन ब्याट्री सिर्जना गर्नुभयो। उनले टाइटेनियम डाइसल्फाइड र धातु लिथियमलाई सकारात्मक र नकारात्मक इलेक्ट्रोडको रूपमा क्रमशः प्रयोग गरे। चार्ज र डिस्चार्ज गर्दा, धातु लिथियम लगातार खपत हुन्छ र नकारात्मक इलेक्ट्रोडमा उत्पन्न हुन्छ, जबकि टाइटेनियम डाइसल्फाइडले सकारात्मक इलेक्ट्रोडमा लिथियम आयनहरू लगातार घुसाउँछ र निकाल्छ। यी दुई प्रक्रियाहरू ब्याट्रीको जीवनकालभर उल्टाउन मिल्ने छन्, यसरी 2V को भोल्टेजको साथ माध्यमिक लिथियम- आयन ब्याट्री बनाउँछ। 1982 मा, इलिनोइस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका आरआर अग्रवाल र जेआर सेलम्यानले पत्ता लगाए कि लिथियम आयनहरूमा अन्तरक्रिया गर्ने गुण हुन्छ कि ग्रेफाइट र रिसेप्शनमा तीव्र गतिमा हुन्छ। लिथियम-आयन ब्याट्रीहरूले अनुसन्धान, विकास र विकासको प्रक्रियाबाट गुज्रिएका छन्। तिनीहरूको उत्कृष्ट र सुविधाजनक कार्यसम्पादनको साथ, तिनीहरूले 3C उत्पादनहरू जस्तै मोबाइल फोन र ट्याब्लेटहरूदेखि लिएर विद्युतीय सवारीसाधनहरू र ठूला{19}}फोटोभोल्टिक र पवन उर्जा जस्ता ऊर्जा भण्डारण क्षेत्रहरू, सामाजिक जीवनलाई उल्लेखनीय रूपमा प्रभाव पार्दै विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रवेश गरिरहेका छन्।

ब्याट्री भनेको के हो?
▲ ब्याट्री विकास इतिहास
▲लिथियम-आयन ब्याट्रीहरूको परिचय
▲लिथियम-आयन ब्याट्रीका विशेषताहरू
▲लिथियम-आयन ब्याट्रीहरूमा मुख्य सामग्रीहरू
ब्याट्री एक प्रकारको शक्तिको स्रोत हो। शक्ति स्रोतहरू सामान्यतया भौतिक शक्ति स्रोतहरू र रासायनिक शक्ति स्रोतहरूमा विभाजित छन्। भौतिक ऊर्जा स्रोतहरूमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन यन्त्रहरू, थर्मोइलेक्ट्रिक पावर उत्पादन यन्त्रहरू, थर्मल र हाइड्रोइलेक्ट्रिक जेनरेटरहरू, आदि समावेश छन्। जबकि रासायनिक उर्जा स्रोतहरूले विद्युत उत्पादन यन्त्रहरूलाई बुझाउँछ जसले रासायनिक ऊर्जालाई प्रत्यक्ष रूपमा विद्युतीय ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न सक्छ, त्यो हो, सामान्य अर्थमा रासायनिक ब्याट्रीहरू, वा केवल ब्याट्रीहरू।
ब्याट्री प्रणालीहरू चार पुस्ताहरूमा विकसित भएका छन्: सीसा-एसिड ब्याट्री, निकल-क्याडमियम ब्याट्री, निकल-मेटल हाइड्राइड ब्याट्री, र लिथियम-आयन ब्याट्रीहरू। ब्याट्री कार्यसम्पादनमा निरन्तर सुधार भएको छ, र ब्याट्री प्रणालीहरूको मानवीय बुझाइ गहिरो भएको छ। हाल, लिथियम-आयन ब्याट्रीहरू सबैभन्दा कुशल र ऊर्जा-कुशल रिचार्जेबल ब्याट्री प्रणाली हुन्, जसले मानव ब्याट्री अनुसन्धान र प्रविधिको उच्चतम स्तरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ।

लिथियम आइरन फास्फेट सामग्रीको अनुसन्धान र विकास इतिहास
▲ लिथियम फलाम फास्फेट सामग्रीको विकास इतिहास
▲लिथियम आइरन फास्फेटको पेटेन्ट अवस्था
▲ लिथियम फलाम फास्फेट सामग्रीको संरचनात्मक र प्रदर्शन अध्ययन
लिथियम आइरन फास्फेट (LiFeP, LFP, जसलाई लिथियम आइरन फस्फेट वा लिथियम आइरन फस्फेट पनि भनिन्छ) लिथियम-आयन ब्याट्रीहरूमा प्रयोग हुने क्याथोड सामग्री हो। कोबाल्ट र निकल जस्ता बहुमूल्य तत्वहरूको अभाव, कच्चा पदार्थको कम मूल्य, र पृथ्वीको क्रस्टमा फस्फोरस, लिथियम र फलामका स्रोतहरूको प्रचुरताले यसको विशेषता हो, जसले प्रति वर्ष १० लाख टन भन्दा बढी बजारको माग पूरा गर्न सक्छ। क्याथोड सामग्रीको रूपमा, लिथियम आइरन फस्फेटसँग मध्यम परिचालन भोल्टेज (3.2V), उच्च विशिष्ट क्षमता (170mA·h/g), उच्च डिस्चार्ज पावर, छिटो चार्ज गर्ने क्षमता, लामो चक्र जीवन, र उच्च तापक्रम र उच्च ताप वातावरणमा राम्रो स्थिरता हुन्छ।

लिथियम फलाम फास्फेट सामग्री को निर्माण मा प्रयोग उत्पादन उपकरण
▲उत्पादन उपकरण आवश्यकताहरू:;मिश्रण उपकरण;सुकाउने उपकरण;सिन्टरिङ उपकरण,;क्रसिङ उपकरण; स्क्रीनिंग उपकरण; नाइट्रोजन जेनरेटर; प्याकेजिङ उपकरण।
जब लिथियम आयरन फस्फेट (LFP) क्याथोड सामग्रीहरू लिथियम-आयन ब्याट्री निर्माणमा प्रयोग गरिन्छ, तिनीहरूको शुद्धता, चरण र अशुद्धताहरूका लागि आवश्यकताहरू अत्यन्त कडा हुन्छन्। उदाहरण को लागी, जब LFP मा divalent फलाम को अक्सीकरण डिग्री 1% पुग्छ, विशिष्ट क्षमता 30% भन्दा बढी घट्न सक्छ। यो किनभने भर्खरै उत्पन्न गरिएको ट्राइभ्यालेन्ट आइरनले LFP को सतहमा कोट गर्दछ, प्रतिक्रियात्मक तह बनाउँछ जसले थप आन्तरिक प्रतिक्रियाहरूलाई रोक्छ। यदि LFP पहिले नै अक्सिडाइज गरिएको छ भने, पछिको घटाउने विधिहरूले LFP उत्पादन गर्न सक्दैन किनभने कच्चा मालमा लिथियम आयनहरू पहिले नै हराइसकेका छन्।

लौह अक्सालेट विधिद्वारा लिथियम आइरन फस्फेट सामग्रीको तयारी
▲संश्लेषण सिद्धान्त
▲मुख्य सिंथेटिक कच्चा माल
▲संश्लेषण प्रक्रिया
▲सिंथेटिक सामग्रीको प्रदर्शन
कच्चा मालको रूपमा फेरस अक्सालेट प्रयोग गरेर लिथियम आइरन फस्फेटको संश्लेषण गर्ने प्रक्रियालाई फेरस अक्सालेट विधि (वा केवल फेरस विधि) भनिन्छ। हाल, फेरस अक्सालेट विधि चीनमा सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने प्रक्रिया र विधि हो, आधाभन्दा बढी स्वदेशी उत्पादकहरूले यसलाई प्रयोग गर्छन्। यसको मुख्य फाइदाहरू कम कच्चा माल लागत, सरल प्रक्रिया, र घटक अनुपात को सजिलो नियन्त्रण हो।
कार्बोथर्मल कमी द्वारा लिथियम फलाम फास्फेट सामग्री को तयारी
▲संश्लेषण सिद्धान्त
▲मुख्य सिंथेटिक कच्चा माल
▲संश्लेषण प्रक्रिया
▲सिंथेटिक सामग्रीको प्रदर्शन
लिथियम आइरन फस्फेट (LiFePO4) सामग्रीहरू उत्पादन गर्ने निर्माताहरूमध्ये, कार्बोथर्मल रिडक्सन विधि हाल फेरस अक्सालेट विधि पछि दोस्रो सबैभन्दा व्यापक रूपमा प्रयोग हुने प्रविधि हो। यसको मुख्य कच्चा माल फेरिक आइरन (Fe2PO4) हो, जसमा आइरन फस्फेट (Fe2PO4) र आइरन अक्साइड (Fe2O3) समावेश छ। प्रतिक्रियाको समयमा, कार्बन (C) र कार्बन मोनोअक्साइड (C2O3) ले फेरिक फलाम (Fe2PO4) लाई फेरस फलाम (Fe2+) मा घटाउँछ, जुन त्यसपछि क्रिस्टल जालीमा प्रवेश गर्छ, लिथियम आइरन फस्फेट (LiFePO4) को क्रिस्टल संरचना बनाउँछ।
कार्बोथर्मल घटाउने विधिको फाइदा यो हो कि कच्चा मालको ओक्सीकरण प्रक्रियाको क्रममा विचार गर्न आवश्यक छैन; इच्छित फैलावट अवस्था प्राप्त गर्न कच्चा माल प्रशोधन गर्न विभिन्न मिश्रण विधिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। केवल उच्च तापक्रमको चरणमा कार्बनले फेरिक फलामलाई फेरस आइरनमा घटाउँछ, लिथियम आइरन फस्फेट बनाउँछ, त्यसैले कार्बोथर्मल रिडक्शन विधि भनिन्छ। कार्बोथर्मल रिडक्सन विधिले एक-चरण घटाउँछ, ग्यास उत्पादन घटाउँछ, र उपज सुधार गर्न लाभदायक हुन्छ। एकै समयमा, संश्लेषण प्रक्रिया सरल र नियन्त्रण गर्न सजिलो छ, जसले कार्बोथर्मल घटाउने विधि अपनाउने कम्पनीहरूको बढ्दो संख्यामा नेतृत्व गर्दछ।

लिथियम फलाम फास्फेट सामग्री को हाइड्रोथर्मल तयारी
▲संश्लेषण सिद्धान्त
▲मुख्य सिंथेटिक कच्चा माल
▲संश्लेषण प्रक्रिया
▲सिंथेटिक सामग्रीको प्रदर्शन
हाइड्रोथर्मल विधि लिथियम आइरन फस्फेट क्याथोड सामग्रीहरू तयार गर्ने अपेक्षाकृत उन्नत विधि हो। यसको मुख्य प्रक्रियाले पानीमा फेरस सल्फेट, लिथियम हाइड्रोक्साइड, र फस्फोरिक एसिड घुलनशील सुपरक्रिटिकल हाइड्रोथर्मल प्रणाली प्रयोग गर्छ, उच्च-तापमान, उच्च-दाबको जलीय घोल बनाउन सिल गरिएको वातावरणमा १०० डिग्रीभन्दा बढी तताउँछ। प्रतिक्रिया आयन प्रसार मार्फत अगाडि बढ्छ, लिथियम फलाम फास्फेट क्रिस्टल कणहरू उत्पन्न गर्दछ। शुद्ध लिथियम आइरन फस्फेट सामग्रीलाई त्यसपछि फिल्टर, सुकाइ र कार्बन-लेप गरी लिथियम आइरन फस्फेट/कार्बन कम्पोजिट बनाइन्छ।
लिथियम फलाम फास्फेट सामग्रीको लागि परम्परागत परीक्षण र विश्लेषण विधिहरू
▲लिथियम फलाम फास्फेट सामग्रीहरूको लागि रासायनिक संरचना विश्लेषण र परीक्षण विधिहरू
▲ लिथियम आइरन फस्फेट सामग्रीका लागि भौतिक सम्पत्ति परीक्षण विधिहरू
▲ लिथियम फलाम फास्फेट सामग्रीहरूको लागि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रदर्शन परीक्षण विधिहरू
▲ लिथियम आइरन फास्फेट सामग्रीको व्यावहारिक अनुप्रयोगको मूल्याङ्कन
लिथियम आइरन फास्फेट (LFP) सामग्रीहरूको लागि, परीक्षण एक कोर प्रविधि हो, संश्लेषण प्रक्रिया नियन्त्रण भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ। सटीक र सटीक परीक्षण डाटा बिना, स्थिर प्रक्रिया अवस्थाहरू प्राप्त गर्न सकिँदैन, र यसरी, योग्य LFP उत्पादनहरू जुन उपयोग आवश्यकताहरू पूरा गर्न सकिँदैन। कच्चा पदार्थको खरिद र संश्लेषणदेखि तयार उत्पादन मूल्याङ्कनसम्म सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रियामा सामग्रीको कडा परीक्षण आवश्यक छ। तसर्थ, LFP अनुसन्धान र उत्पादन गर्ने कुनै पनि एकाईले यसको परीक्षण प्रणालीको निर्माणमा ठूलो जोड दिनुपर्छ। परिष्कृत परीक्षण उपकरणहरू, कठोर परीक्षण विधिहरू, र राम्रोसँग-प्रशिक्षित परीक्षण कर्मचारीहरू प्रयोग गर्नु कम्पनीको लागि उद्योगमा आफ्नो स्थिति कायम राख्नको लागि आधारभूत अवस्थाहरू हुन्।

लिथियम फलाम फास्फेट सामग्रीको अन्य विशेषता गुणहरूको विश्लेषण
▲ लिथियम आइरन फास्फेट सामग्रीको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रदर्शन विश्लेषण
▲ लिथियम आइरन फास्फेट सामग्रीको इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपिक आकारविज्ञान विश्लेषण
▲ लिथियम फलाम फास्फेट सामग्रीको सतह ऊर्जा
▲ लिथियम आइरन फास्फेट सामग्रीमा फलामको घुलनशीलताको मापन
▲ लिथियम आइरन फास्फेट सामग्रीको स्पेक्ट्रोस्कोपिक विशेषताहरू
लिथियम फलाम फास्फेट सामग्रीको व्यावहारिक अनुप्रयोगमा, नियमित प्रदर्शन परीक्षणहरूको अतिरिक्त, सामग्री प्रदर्शन मूल्याङ्कन र ब्याट्री निर्माण प्रक्रियाहरूको लागि सन्दर्भ प्रदान गर्न केही विशिष्ट गुणहरू मापन गर्न पनि आवश्यक छ। टेक्नोलोजीको विकासको साथ, केहि प्यारामिटरहरू जुन पहिले मात्र पूर्ण कक्षहरू प्रयोग गरेर मापन गर्न सकिन्छ अब सरल विधिहरू प्रयोग गरेर निर्धारण गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, लिथियम आइरन फस्फेट सामग्रीको चक्र प्रदर्शन, विशेष गरी कार्बन चक्र प्रदर्शन, अब विशेष डिजाइन गरिएको सिक्का सेलहरू प्रयोग गरेर मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ, मापन प्रक्रियालाई धेरै सरल बनाउँदै।
लिथियम फलाम फास्फेट सामग्री प्रयोग गरेर ब्याट्री निर्माण प्रविधि
▲लिथियम फलाम फास्फेट ब्याट्री प्रणाली डिजाइन विशिष्टताहरू
▲लिथियम फलाम फास्फेट सामग्री स्लरी तयारी प्रविधि
▲लिथियम आइरन फास्फेट स्लरीको कोटिंग
▲लिथियम आइरन फास्फेट इलेक्ट्रोडको रोलिङ
▲ रूपान्तरण र विभाजन
▲ ब्याट्री निर्माणका अन्य उदाहरणहरू
कुनै पनि लिथियम - आयन ब्याट्रीको लागि, प्रारम्भिक डिजाइन प्राथमिक कार्य हो। डिजाइन कार्यमा लिथियम-आयन ब्याट्रीको निर्माण प्रक्रिया निर्धारण गर्ने समावेश छ। ब्याट्री प्रदर्शन मुख्यतया इलेक्ट्रोड द्वारा निर्धारण गरिन्छ, इलेक्ट्रोड डिजाइन ब्याट्री निर्माण प्रक्रिया को एक मुख्य पक्ष हो। यो लिथियम फलाम फास्फेट ब्याट्री को लागी पनि सही छ।

लिथियम फलाम फास्फेट ब्याट्री को मुख्य आवेदन क्षेत्र
▲विद्युत यातायात यन्त्रहरूमा लिथियम आइरन फास्फेट ब्याट्रीहरूको प्रयोग
▲उर्जा भण्डारण बिजुली आपूर्तिमा लिथियम आइरन फास्फेट ब्याट्रीहरूको प्रयोग
▲विद्युत उपकरणहरूमा लिथियम आइरन फस्फेट ब्याट्रीहरूको प्रयोग
▲ लिथियम आइरन फास्फेट ब्याट्रीहरूको प्रयोग
लिथियम आइरन फस्फेट (LFP) लिथियम-आयन ब्याट्रीहरूको लागि क्याथोड सामग्री हो, र यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा यसको उच्च सुरक्षा हो। यसमा लिथियम म्यांगनीज अक्साइड र निकल-म्यांगनीज-कोबाल्ट टर्नरी सामग्रीको अभाव हुने फाइदाहरू पनि छन्, जस्तै लामो चक्र जीवन, कम सामग्री लागत, र प्रशस्त कच्चा माल स्रोतहरू। LFP ब्याट्रीहरूमा स्थिर भोल्टेज, मध्यम अपरेटिङ भोल्टेज, इलेक्ट्रोलाइट प्रणालीहरूसँग राम्रो अनुकूलता, गैर-विषाक्त हुन्छ, मेमोरी प्रभाव हुँदैन, र वातावरणलाई प्रदूषित गर्दैन। तिनीहरूको विशिष्ट ऊर्जा 100-130 Wh/kg सम्म पुग्न सक्छ, जुन सीसा-एसिड ब्याट्रीको ०.३–५ गुणा र निकल-मेटल हाइड्राइड ब्याट्रीको १.५ गुणा हो। यसका धेरै फाइदाहरूलाई ध्यानमा राख्दै, यसलाई विद्युतीय सवारी साधन, हावा र सौर्य ऊर्जा भण्डारण, र घरको प्रयोगको लागि सुरक्षित ब्याकअप ब्याट्रीहरूको लागि एक आदर्श ब्याट्री मानिन्छ।

लिथियम- ब्याट्रीहरूको लागि अन्य क्याथोड सामग्रीहरूको लागि आउटलुक
▲लिथियम भ्यानेडियम फस्फेट क्याथोड सामग्री -
▲लिथियम म्यांगनीज फास्फेट क्याथोड सामग्री
▲लिथियम फलाम सिलिकेट क्याथोड सामग्री
▲लिथियम आइरन बोरेट क्याथोड सामग्री
▲लिथियम-रिच स्तरित क्याथोड सामग्री
लिथियम आइरन फास्फेट (LFP) सामग्रीको उदयले ठूलो-स्केल लिथियम-आयन ब्याट्रीहरूको व्यापक प्रयोगको लागि भौतिक विज्ञानको आधार बनाइयो।

सबैलाई थाहा छ, लिथियम - आयन ब्याट्रीहरूको सुरक्षा सधैँ उद्योगको विकासलाई प्रतिबन्धित गर्ने मुख्य र महत्वपूर्ण मुद्दा भएको छ। स्थिर सामग्री गुण र परिष्कृत प्रशोधन उपकरण भएका विकसित देशहरूमा पनि, लिथियम-आयन ब्याट्रीहरूको सुरक्षा पूर्ण रूपमा ग्यारेन्टी हुन सक्दैन। मेरो देशमा हालको तुलनात्मक रूपमा कम स्तरको लिथियम-आयन ब्याट्री प्रशोधनलाई ध्यानमा राख्दै, LFP मेरो देशको राष्ट्रिय अवस्थाहरूमा उपयुक्त छ-, ब्याट्री सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार गर्दै।
