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Sind Lithium-Eisenphosphat-Batterien wirklich sicher?

2023-04-13

Einführung in Lithium-Eisenphosphat-Batterien

lithium iron phosphate batteries

Jetzt müssen sich Menschen, die Fahrzeuge mit neuer Energie kaufen, objektiv zwischen einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie und der ternären Lithiumbatterietechnologie entscheiden. Wenn Sie Wert auf Ausdauer und geringes Gewicht des Fahrzeugs legen, entscheiden Sie sich für das Ternärsystem. Und wenn Ihnen die Sicherheit am Herzen liegt, können Sie sich für die Lithium-Eisenphosphat-Serie entscheiden. Hier kommen die Fragen. Ist die Lithium-Eisenphosphat-Batterie sicher?

 

Die Sicherheit von Lithium-Eisenphosphat-Batterien

 

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Der Produktionsprozess von Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen

Lithiumeisenphosphat ist derzeit das sicherste Kathodenmaterial unter den Lithium-Ionen-Batterien. Es enthält keine für den menschlichen Körper schädlichen Schwermetalle. In seiner Olivinstruktur kann sich Sauerstoff nur schwer auslagern, was die Stabilität des Materials verbessert. Der Produktionsprozess von Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen ist ungefähr das gleiche wie bei anderen Arten von Lithiumbatterien. Zu den Kernprozessen zählen das Dosieren, Beschichten, Walzen, Blechschneiden und Wickeln. Beim Chargenverfahren ist die Leitfähigkeit von Lithiumeisenphosphatmaterialien relativ schlecht, sodass die Partikel im Allgemeinen kleiner gemacht werden. Ziel ist es, die interne Anordnung gleichmäßiger zu gestalten, was die Bildung einer ausgeglichenen Spannungsplattform fördert und die Batterie während des Betriebs stabil hält.

 

Sicheres Laden und Entladen von Lithiumeisenphosphat

Laden und Entladen sind die beiden grundlegenden Betriebszustände von Lithiumbatterien. Wenn die Lithium-Eisenphosphat-Batterie geladen und entladen wird, ist es natürlich schwierig, eine Redoxreaktion mit dem Elektrolyten einzugehen, die den Lade- und Entladevorgang des Lithium-Eisens erschwert, da das Eisenion eine schwache Oxidationskapazität aufweist und keinen Sauerstoff freisetzt Phosphatbatterie in einer sicheren Umgebung. Darüber hinaus ist es für Lithium-Eisenphosphat-Batterien schwierig, bei Hochgeschwindigkeitsentladung heftige Oxidations-Reduktions-Reaktionen einzugehen, selbst bei Überladung und Entladung. Gleichzeitig wird nach der Deinterkalation des Lithiums das Endvolumen der Elementarzelle durch die Gitteränderung verringert, was die Volumenzunahme der negativen Kohlenstoffelektrode während der Reaktion gerade ausgleicht. Daher kann die Lithium-Eisenphosphat-Batterie die Stabilität der physikalischen Struktur während des Ladens und Entladens aufrechterhalten und so die versteckte Gefahr einer Batterieexplosion aufgrund der Volumenzunahme beseitigen.

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