Charakterystyka techniczna i perspektywy zastosowania trójskładnikowych baterii litowo-polimerowych

Charakterystyka techniczna i perspektywy zastosowania trójskładnikowych baterii litowo-polimerowych

W tym artykule omówiono głównie podstawowe zasady, właściwości techniczne, oraz szerokie perspektywy zastosowania trójskładnikowych baterii litowo-polimerowych w różnych dziedzinach.

1、 Przegląd

W ostatnich latach, wraz z postępem technologii i wzrostem wymagań środowiskowych, branża akumulatorów stale się rozwija i wprowadza innowacje. Jeden nowy typ baterii – trójskładnikowa bateria litowo-polimerowa – zyskał powszechną uwagę ze względu na doskonałą wydajność i szerokie perspektywy zastosowania. Ten typ baterii wykorzystuje tlenek litu, niklu, kobaltu i manganu (Li (NiCoMn) O2) jako materiał elektrody dodatniej, które mogą osiągnąć wyższą gęstość energii, dłuższy okres użytkowania, i niższy koszt.

2、 Zasady i zalety trójskładnikowych baterii litowo-polimerowych

Zasada działania trójskładnikowych akumulatorów litowo-polimerowych polega na wykorzystaniu manganianu litowo-niklowo-kobaltowego jako materiału elektrody dodatniej. Podczas procesu ładowania, jony litu przemieszczają się z elektrody dodatniej do elektrody ujemnej i są osadzone w warstwie węgla; Podczas procesu rozładowania, jony litu przemieszczają się z elektrody ujemnej do elektrody dodatniej i ponownie osadzają się w siatce tlenku niklu i kobaltu, litu i manganu. W procesie tym dochodzi do konwersji energii elektrycznej i chemicznej w drodze powtarzalnych procesów.

W porównaniu z tradycyjną technologią akumulatorową, trójskładnikowe baterie litowo-polimerowe mają następujące istotne zalety:

  1. Wysoka gęstość energii: Ze względu na wysoką pojemność właściwą i wysokie napięcie robocze niklu, kobaltu, tlenku litu i manganu, zastosowanie tego materiału jako materiału elektrody dodatniej może poprawić gęstość energii akumulatora.
  2. Dobra stabilność roweru: Materiał z tlenku niklu i kobaltu, litu i manganu ma stabilną strukturę krystaliczną, które mogą utrzymać dobrą stabilność i długą żywotność podczas procesów ładowania i rozładowywania.
  3. Niższy koszt: Ponieważ stosunek niklu i kobaltu do manganu można dostosować do rzeczywistych potrzeb, koszty produkcji można obniżyć optymalizując recepturę.

3、 Obszary zastosowań trójskładnikowych baterii litowo-polimerowych

Obecnie, trójskładnikowe baterie litowo-polimerowe są szeroko stosowane w wielu dziedzinach, głównie w tym:

  1. Pojazdy elektryczne: Pojazdy elektryczne mają bardzo wysokie wymagania dotyczące akumulatorów, w tym wysoka gęstość energii, wysoka gęstość mocy, i długoterminową wytrzymałość. Trójskładnikowe akumulatory litowo-polimerowe dokładnie spełniają te wymagania, dzięki czemu mają szeroką przestrzeń zastosowań na rynku pojazdów elektrycznych.
  2. System magazynowania energii: Wraz z rozwojem energii odnawialnej, stale rośnie również zapotrzebowanie na systemy magazynowania energii. Trójskładnikowe akumulatory litowo-polimerowe doskonale nadają się do wielkoskalowych systemów magazynowania energii ze względu na ich wysoką wydajność i elastyczność.
  3. Urządzenia elektroniki użytkowej: Ze względu na mały rozmiar, lekka waga, oraz wysoka gęstość energii trójskładnikowych baterii litowo-polimerowych, są szeroko stosowane w konsumenckich urządzeniach elektronicznych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

4、 Wniosek

W podsumowaniu, Oczekuje się, że trójskładnikowe baterie litowo-polimerowe staną się głównym nurtem przyszłego przemysłu akumulatorowego ze względu na ich unikalne zalety i szerokie zastosowania. Jednakże, w celu dalszej poprawy jego wydajności i obniżenia kosztów, badacze muszą w dalszym ciągu ciężko pracować nad rozwojem i udoskonalaniem powiązanych technologii.

Specjalizujemy się w skupieniu się na R&D odczynniki do ekstrakcji metali, nasze główne produkty, jak poniżej:

  1. P204 (D2EHPA lub HDEHP) Służy do pierwszego etapu usuwania zanieczyszczeń z rudy niklu laterytowego.
  2. DY319 wysokowydajny ekstrahent koekstrakcyjny niklu i kobaltu, może usuwać nikiel i kobalt razem z rudy laterytu niklu lub elektrolitu z baterii litowej. Jest to drugi etap w przypadku rudy niklu laterytu.
  3. DY272 Ekstrahent do separacji niklu i kobaltu, może usuwać kobalt z roztworu kobaltu niklu, następnie zostaw czysty nikiel. Jest to trzeci etap w przypadku rudy niklu laterytu.
  4. DY988N/DY973N/DY902 odczynnik do ekstrakcji rozpuszczalnikiem miedzi.