Преглеждания: 0 Автор: Редактор на сайта Време на публикуване: 28.06.2022 г. Произход: сайт

Това е литиево-йонна батерия, използваща литиево-железен фосфат (LiFePO4) като положителен електроден продукт и въглерод като вреден електроден продукт. Той е най-екологичен, има най-дълъг живот, най-безопасен е и има най-добра скорост на разреждане сред всички пакети литиеви батерии.


Когато батерията с литиево-железен фосфат е заредена, литиевите йони Li+ в положителния електрод мигрират към противоположния електрод през полимерния сепаратор; по време на процедурата на разреждане, литиевите йони Li+ в отрицателния електрод се преместват към положителния електрод с разделянето. Литиево-йонните батерии се извикват, след като литиевите йони се движат назад и напред по време на освобождаване и таксуване.
1. Когато батерията с литиево-железен фосфат се таксува, Li+ се премества от повърхността 010 на кристала на литиево-железния фосфат към повърхността на кристала. Под действието на силата на електрическата площ той преминава в електролита, преминава през диафрагмата и след това мигрира към повърхността на графена с електролиза. След това, вградени в решетката на графена, в същото време електроните протичат към лекия електрод от алуминиево фолио на положителния електрод през проводника и също така текат към колектора на ток от медно алуминиево фолио на противоположния електрод през раздела, стълб на батерията, външна верига, обратен стълб, а също и неблагоприятно ухо, и след това към противоположния електрод с проводника. Отрицателният графитен електрод е равновесието на цената на противоположния електрод. След като литиевите йони се деинтеркалират от литиево-железния фосфат, литиево-железният фосфат се превръща в железен фосфат.
2. Когато литиево-железно-фосфатната батерия се разреди, Li+ се деинтеркалира от графитния кристал, преминава в електролита, преминава през диафрагмата и след това се придвижва към повърхността на литиево-железния фосфатен кристал с електролита и след това се вгражда отново в литиево-железния фосфат през повърхността 010. В рамките на решетката. В същото време батерията се придвижва към колектора от медно алуминиево фолио на отрицателния електрод чрез проводника и се премества към ентусиаста от медно алуминиево фолио на благоприятния електрод през раздела, неблагоприятен стълб на батерията, външна верига, положителен стълб и положително ухо, а след това към благоприятния електрод с литиево-железен фосфат през проводника, за да се уверите, че таксата на положителния електрод получава до равновесно състояние.

Положителна реакция: LiFePO4?Li1- xFePO4+ xLi++ xe-;.
Страничен отговор: xLi++ xe- +6 C?LixC6;.
Формулата за общ отговор: LiFePO4 +6 xC?Li1- xFePO4+ LixC6.
Горното е въведението на принципа на функциониране, а също и уравнението на химическата реакция на литиево-железно-фосфатната батерия. LiFePO4 батерията има поредица от специални предимства като високо работно напрежение, голяма дебелина на мощността, дълъг живот на цикъла, ниска цена на саморазреждане, без въздействие върху паметта, екологична защита на околната среда и т.н., както и поддържа стъпаловидно развитие, идеална за съхранение на голяма електрическа енергия, екологична. консумативи и системи за аварийно захранване.

Това е литиево-йонна батерия, използваща литиево-железен фосфат (LiFePO4) като положителен електроден материал и въглерод като вреден електроден материал. Когато батерията с литиево-железен фосфат се зарежда, Li+ се премества от повърхностите 010 на кристала с литиево-железен фосфат към повърхността на кристала. След като литиевите йони се деинтеркалират от литиево-железния фосфат, литиево-железният фосфат се трансформира в железен фосфат.
Когато батерията с литиево-железен фосфат се освободи, Li+ се деинтеркалира от графитния кристал, попада в електролита, преминава през диафрагмата и след това се придвижва към повърхността на кристала с литиево-железен фосфат чрез електролита, както и след това се вгражда отново в литиево-железния фосфат през повърхностите 010.