Suositeltu tuotetuntemus

Lifepo4:n kiderakenteessa happiatomi on pinottu tiukasti kuuteen osapuoleen.PO43-tetraonaali ja FEO6 mustekala muodostavat kiteen avaruudellisen luurangon.LI ja Fe ovat mustekalan välisen raon ja P tetraonaalisen raon.FE sijaitsee mustekalan yhteisessä kulma-asennossa ja li miehittää mustekalan yhteisen puolen.FEO6-mustekala on kytketty toisiinsa kiteen BC-pinnalla ja Li6-mustekala B-akselin suunnassa ketjurakenteeksi.1 Feo6 mustekala ja 2 LiO6 mustekala ja 1 PO43-tetraonaalinen yhteisreuna.
FEO6-yhteisreunan mustekalaverkon epäjatkuvuuden vuoksi elektronista johtavuutta ei voida muodostaa;samalla PO43-tetraoni rajoittuu hilan tilavuuden muutokseen, mikä vaikuttaa LI+:n dehydraatioon ja elektroniseen diffuusioon, mikä johtaa LIFEPO4-positiivisen materiaalin elektroniseen johtavuuteen ja ionidiffuusioon sekä ionin diffuusioon.Tehokkuus on erittäin alhainen.
Teoreettinen kuin Lifepo4-akku on korkeampi (noin 170 mAh/g), ja purkausalusta on 3,4 V.LI+Retinoi teho positiivisen ja negatiivisen bipolaarisen välillä latauksen ja purkauksen toteuttamiseksi, ja hapetusreaktio tapahtuu latauksen aikana.Li+ siirtyy pois positiivisesta navasta, upotettuna negatiiviseen napaan elektrolyytin läpi, ja rauta vaihtui Fe2+:sta Fe3+:ksi ja hapettumisreaktio tapahtui.

Litiumrautafosfaattiakun vasen puoli on oliivirakenteen lifpo4-materiaalista koostuva positiivinen elektrodi, joka on yhdistetty akun positiiviseen elektrodiin alumiinifoliolla.Oikealla on hiilestä (grafiitista) koostuva akun negatiivinen elektrodi, joka on yhdistetty kuparifolion negatiiviseen elektrodiin akun kanssa.Keskellä on polymeerin kalvo, joka erottaa positiivisen elektrodin negatiivisesta elektrodista.Litiumionit voivat olla elektroneja kalvon läpi eivätkä voi läpäistä diafragmaa.Akku on ladattu elektrolyyteillä, ja akkua ympäröi metallikuori.

Litiumrautafosfaattiakkujen lataus- ja purkausvaste on Lifepo4:n ja FEPO4:n välillä.Latausprosessin aikana LIFEPO4 erottui vähitellen litiumionista muodostaen FEPO4:n.Purkausprosessin aikana litiumioni upotti FEPO4:n muodostaen LIFEPO4:n.
Akun latauksen aikana litiumioneja siirtyy rautafosfaattikiteistä kiteen pintaan.Sähkökentän vaikutuksesta syötä elektrolyyttiin, kulkee sitten kalvon läpi ja siirtyy sitten grafiittikiteen pinnalle elektrolyytin läpi ja upotetaan sitten grafiittihilaan.
Samanaikaisesti elektroniikkaa johtava alumiinifolion kollektorielektrodi virtaa positiiviselle elektrodille ja kuparifoliokollektori, joka virtaa napakorvan, akun positiivisen kolonnin, ulkoisen piirin, negatiivisen elektrodipylvään ja negatiivisten korvien kautta akun negatiiviseen elektrodiin, ja sitten virtaa litterian negatiiviseen elektrodiin , Tee negatiivinen elektrodin varaus tasapainoon.Litium-ionit muuttuvat rautafosfaatiksi litiumrautafosfaatin dehydratoinnin jälkeen.
Kun akku tyhjenee, litiumionit poistetaan grafiittikiteestä, tulevat elektrolyyttiin, kulkevat sitten kalvon läpi, kulkeutuvat litiumrautafosfaatin pinnalle elektrolyytin läpi ja upottavat sen sitten uudelleen litiumin salpaan. rautafosfaatti.
Samanaikaisesti kuparikalvon kerääjä virtaa elektronisen meridiaanin negatiiviseen elektroniikkaan, napakorvan alumiinifolion alumiinifolion keräimen, akun negatiivisen kolonnin, ulkopiirin, positiivisen napapylvään ja positiivinen napakorva akkuun.Litiumin positiiviset navat saavat positiivisen varauksen saavuttamaan tasapainon.Litium-ionit upotetaan rautafosfaattikiteiden jälkeen, ja rautafosfaatti muunnetaan litiumrautafosfaatiksi.

3.2V LIFEPO4Moottoripyörän käynnistysakku


Postitusaika: 07.08.2023