ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Soláthraí Stáisiún Cumhachta Inaistrithe
Ez a lítium téma már a régi életről szól. Egyszerű összefoglalót készítettünk a jelenlegi fő lítium-ellenállásról. Általánosságban elmondható, hogy a fém Li por és Li fólia tollat használják a negatív tonizáló technológia végrehajtására, és jelenleg is ez a szigorú módszer, amelyet a nagy teljesítményű lítium-ion akkumulátor gyártója használ, de biztonsági problémák és magas költségek okozzák a Metal Li lys problémáit.
Ezzel szemben a lítium eljárás pozitív magassága jó, nem változtat a meglévő folyamaton, de a műszaki érettség alacsony, és az érintett anyaggyártók piacra dobják a megfelelő termékeket. Pozitív elektródafelbontás A pozitív elektródarendszerhez kis mennyiségű nagy kapacitás hozzáadása mellett lehetőség van a pozitív elektróda anyagszintéziséből származó felesleges Li elemek hozzáadására, ezáltal a felesleges LI-t a pozitív anyagban tárolni, az első töltésben A folyamatban lévő felesleges LI-k felszabadíthatják a negatív elektródfogyasztást kiegészítő LI elemeket, ezzel elérve az első hatásfok javításának célját. A lítium feleslegének pozitív elektródaanyaghoz való hozzáadásának két módja van, az első az, hogy az elektrokémiai reakció által beágyazott pozitív elektródaanyagban a pozitív elektródaanyag általában félelemmé alakul, és a pozitív elektródaanyagot párosítják.
A pozitív elektróda anyagát ezután egy teljes akkumulátorgá alakítják az általános negatív elektródában, ezáltal lítiumot kapnak. Ez a módszer viszonylag egyszerű, és a laboratóriumi felhasználásra alkalmas Li-be ágyazott mennyiség szabályozása is lehetséges, de a hátránya is nagyon egyértelmű, a művelet bonyolultabb, és a tényleges megmunkálásban nincs gyakorlati érték. Egy másik módszer a felesleges LI hozzáadása kémiai módszerekkel.
Bár a technikai nehézségek viszonylag magasak, ne adjunk hozzá további folyamatokat az akkumulátor-feldolgozáshoz, így több gyakorlati érték. A pozitív pre-lítium fogalma Németországból származik Giuliogabrielli és munkatársai, Giuliogabrielli először kémiai módszerrel számolt be először kémiai módszerrel, de Giuliogabrielli kívánatos Li1 + XNi0,5Mn1 szintetizálására.
5O4 anyag (200mAh/g) A lini0.5Mn1.5O4 anyag (147 mAh/g) megfordítható kapacitása 2017-ig Giuliogabrielli és más tehetségek felfedezték a lítium-ion akkumulátorban rejlő lehetőségeket, az első hatékonyságot a lítium-ion akkumulátorokban.
Az első töltési folyamat LI-feleslegét követően a Li1 + XNi0,5Mn1,5O4 anyagot normál Li1 + XNi0-vá alakították.
5MN1.5O4 anyag és lini0.5Mn1.
5MN1.5O4 anyagokat különböző arányok szabályozásával. Az anyag kevert, ami pontosan tudja szabályozni a Li arányát, ami az első töltési folyamat során reverzibilis kapacitásban teljesen kompenzálja a negatív elektródát, ami egyben a pozitív komplement innovációja és áttörése.
A Li1 + XNi0.5Mn1.5O4 anyag Giuliogabrielli szintézise egy kémiai szintézis módszer, az anyagok szintézisénél pedig a szintézis folyamatában újonnan adják hozzá a tollat, így praktikusabb, ami a SiOx lítium-ion akkumulátorok első hatásfokának kezelésére alkalmas.
Módszer. Azonban a plusz LI hozzáadódik a pozitív anyaghoz, és stabil szerkezetet képez, és biztosítja, hogy az anyag ciklusteljesítménye ne legyen hatás, a Xiaobian szintén nagyra értékeli a Giuliogabrielli által publikált összes cikket, és nem látta Giuliogabriellit. A módszert más anyagokban is használják (pl. NCA és NCM anyagok), ami oldalról is tükrözi a módszert, nem alkalmas minden pozitív elektróda anyagra. Az indiai Vanchiappanaravindan felfedezi, hogy ez a megközelítés LIVPO4F anyagokon is alkalmazható.
A Vanchiappanaravindan egy viszonylag egyszerű elektrokémiai beágyazott megközelítés, vagyis a LIVPO4F először kerül az akkumulátorba, ami miatt a Li + beágyazza a LIVPO4F anyagokat. Li1.26VPO4F keletkezik, majd az akkumulátort feldarabolják, Li1.
26VPO4F, és a negatív elektróda anyaga (A-Fe2O3 alkalmazott), Li1.26VPO4F anyag felhasználásával az A-Fe2O3 anyag kompenzálására az első pár lítium folyamatban A nem reverzibilis kapacitás (körülbelül 503mAh/g) nagymértékben megnöveli az egész akkumulátor energiasűrűségét. Azonban a Mértékegységeknek először egy félcellát kell alkotniuk.
Használata elektrokémiai megközelítés beágyazott Li + a pozitív anyag, így valójában a tényleges használat jelentőségét a tényleges feldolgozás, így a következő továbbra is feltárja, hogyan kell átadni a kémiai úton egyenes szintézis lítium felesleges LI1.26VPO4F anyag, felismerve a pozitív tonik. A pozitív előlítium ideális módszer a SiOx negatív elektróda kezelésére és növeli a lítium-ion akkumulátor energiasűrűségét, de a felesleges LI pozitív elektródába ágyazására és a stabil szerkezet fenntartására, nagy kihívás elé állítva, ezért a jelenlegi pozitív pre-lítium A LIMN2O4-re és a Lini0-ra kell koncentrálni.
Az 5Mn1.5O4 gerincálló szerkezetbe koncentrált anyagok és a felesleges LI elem felhasználható NCA és NCM anyagokban, és nem befolyásolja az NCA és NCM anyagok teljesítményét. Hatalmas használati értéke lesz.
.