Technische Eigenschaften und Anwendungsaussichten von ternären Polymer-Lithium-Batterien

Technische Eigenschaften und Anwendungsaussichten von ternären Polymer-Lithium-Batterien

In diesem Artikel werden hauptsächlich die Grundprinzipien erläutert, technische Eigenschaften, und breite Anwendungsaussichten für ternäre Polymer-Lithiumbatterien in verschiedenen Bereichen.

1、 Überblick

In den vergangenen Jahren, mit dem Fortschritt der Technologie und dem Wachstum der Umweltanforderungen, Die Batterieindustrie entwickelt sich ständig weiter und bringt Innovationen hervor. Ein neuer Batterietyp – Ternäre Polymer-Lithium-Batterie – hat aufgrund seiner hervorragenden Leistung und breiten Anwendungsaussichten große Aufmerksamkeit erregt. Dieser Batterietyp verwendet Lithium-Nickel-Kobalt-Mangan-Oxid (Li (NiCoMn) O2) als positives Elektrodenmaterial, wodurch eine höhere Energiedichte erreicht werden kann, längere lebensdauer, und geringere Kosten.

2、 Prinzipien und Vorteile von ternären Polymer-Lithium-Batterien

Das Prinzip ternärer Polymer-Lithiumbatterien besteht darin, Nickel-Kobalt-Lithiummanganat als positives Elektrodenmaterial zu verwenden. Während des Ladevorgangs, Lithiumionen wandern von der positiven zur negativen Elektrode und werden in die Kohlenstoffschicht eingebettet; Während des Entladevorgangs, Lithiumionen wandern von der negativen zur positiven Elektrode und werden wieder in das Nickel-Kobalt-Lithium-Mangan-Oxid-Gitter eingebettet. Dieser Prozess erreicht die Umwandlung zwischen elektrischer und chemischer Energie durch wiederholte Prozesse.

Im Vergleich zur herkömmlichen Batterietechnologie, Ternäre Polymer-Lithiumbatterien bieten die folgenden wesentlichen Vorteile:

  1. Hohe Energiedichte: Aufgrund der hohen spezifischen Kapazität und der hohen Arbeitsspannung von Nickel-Kobalt-Lithium-Mangan-Oxid, Die Verwendung dieses Materials als positives Elektrodenmaterial kann die Energiedichte der Batterie verbessern.
  2. Gute Fahrradstabilität: Nickel-Kobalt-Lithium-Manganoxid-Material hat eine stabile Kristallstruktur, Dadurch kann eine gute Stabilität und eine lange Zyklenlebensdauer während des Lade- und Entladevorgangs gewährleistet werden.
  3. Niedrigere Kosten: Denn das Nickel-Kobalt-Mangan-Verhältnis kann je nach tatsächlichem Bedarf angepasst werden, Durch die Optimierung der Rezeptur können die Produktionskosten gesenkt werden.

3、 Anwendungsgebiete ternärer Polymer-Lithium-Batterien

Derzeit, Ternäre Polymer-Lithiumbatterien werden in zahlreichen Bereichen häufig eingesetzt, hauptsächlich einschließlich:

  1. Elektrische Fahrzeuge: Elektrofahrzeuge stellen sehr hohe Anforderungen an die Batterien, einschließlich hoher Energiedichte, hohe Leistungsdichte, und Langzeitausdauer. Und genau diese Anforderungen erfüllen ternäre Polymer-Lithium-Batterien, Daher verfügen sie über einen breiten Anwendungsbereich auf dem Markt für Elektrofahrzeuge.
  2. Energiespeichersystem: Mit der Entwicklung erneuerbarer Energien, Auch der Bedarf an Energiespeichersystemen steigt stetig. Ternäre Polymer-Lithium-Batterien eignen sich aufgrund ihrer hohen Effizienz und Flexibilität sehr gut für große Energiespeichersysteme.
  3. Unterhaltungselektronikgeräte: Aufgrund der geringen Größe, Leicht, und hohe Energiedichte von ternären Polymer-Lithium-Batterien, Sie werden häufig in Geräten der Unterhaltungselektronik wie Mobiltelefonen und Tablets verwendet.

4、 Abschluss

Zusammenfassend, Es wird erwartet, dass ternäre Polymer-Lithiumbatterien aufgrund ihrer einzigartigen Vorteile und breiten Anwendungsmöglichkeiten zum Mainstream der zukünftigen Batterieindustrie werden. Jedoch, um die Leistung weiter zu verbessern und die Kosten zu senken, Forscher müssen weiterhin hart daran arbeiten, entsprechende Technologien zu entwickeln und zu verbessern.

Wir konzentrieren uns besonders auf R&D Metallextraktionsreagenzien, unsere wichtigsten produkte wie folgt:

  1. P204 (D2EHPA oder HDEHP) Dies wird als erster Schritt zur Entfernung von Verunreinigungen aus dem Laterit-Nickelerz verwendet.
  2. DY319 Hocheffizientes Nickel-Kobalt-Koextraktionsmittel, kann Nickel und Kobalt zusammen aus Nickel-Laterit-Erz oder Lithium-Batterie-Elektrolyt entfernen. Dies ist der zweite Schritt für Laterit-Nickelerz.
  3. DY272 Extraktionsmittel zur Nickel-Kobalt-Abtrennung, Es kann Kobalt aus einer Nickel-Kobalt-Lösung entfernen, dann belassen Sie reines Nickel. Dies ist der dritte Schritt für Laterit-Nickelerz.
  4. DY988N/DY973N/DY902 Kupfer-Lösungsmittel-Extraktionsreagenz.