ජනප්‍රිය නිෂ්පාදන දැනුම

Lifepo4 හි ස්ඵටික ව්‍යුහය තුළ ඔක්සිජන් පරමාණුව පාර්ශව හයකට තදින් ගොඩගැසී ඇත.PO43-tetraonal සහ FEO6 බූවල්ලා ස්ඵටිකයේ අවකාශීය ඇටසැකිල්ල සාදයි.LI සහ Fe බූවල්ලා අතර පරතරය ද, P tetraonal පරතරය ද ගනී.FE බූවල්ලාගේ පොදු කෙළවරේ පිහිටීම ද, li බූවල්ලාගේ පොදු පැත්ත ද ගනී.FEO6 බූවල්ලා ස්ඵටිකයේ BC පෘෂ්ඨය මත එකිනෙකට සම්බන්ධ වී ඇති අතර, B-අක්ෂයේ දිශාව මත Li6 බූවල්ලා ව්යුහය දාම ව්යුහයකට සම්බන්ධ වේ.1 Feo6 බූවල්ලා සහ 2 LiO6 බූවල්ලා සහ 1 PO43-tetraonal co-edge.
FEO6 co-edge octopus ජාලයේ අඛණ්ඩ පැවැත්ම හේතුවෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික සන්නායකතාව සෑදිය නොහැක;ඒ අතරම, PO43-tetraon, LIFEPO4 ධනාත්මක ද්‍රව්‍යයේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සන්නායකතාවය සහ අයන විසරණයට සහ අයන විසරණයට තුඩු දෙන LI+ හි විජලනය සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික විසරණයට බලපාන දැලිස් වල පරිමාව වෙනස් කිරීමට සීමා වේ.කාර්යක්ෂමතාව ඉතා අඩුයි.
Lifepo4 බැටරියට වඩා න්‍යායික අගය (170mAh/g පමණ) වැඩි වන අතර විසර්ජන වේදිකාව 3.4V වේ.ආරෝපණය සහ විසර්ජනය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ධනාත්මක සහ සෘණ බයිපෝලර් අතර බලය LI+Retinate කරන්න, ආරෝපණය කිරීමේදී ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාව සිදුවේ.Li+ ධන ධ්‍රැවයෙන් පිටතට ගමන් කරයි, ඉලෙක්ට්‍රෝලය හරහා සෘණ ධ්‍රැවයේ තැන්පත් වී ඇති අතර යකඩ Fe2+ සිට Fe3+ දක්වා වෙනස් වූ අතර ඔක්සිකරණ ප්‍රතික්‍රියාව සිදු විය.

ලිතියම් යකඩ පොස්පේට් බැටරියේ වම් පැත්ත ඔලිව් ව්‍යුහයේ lifpo4 ද්‍රව්‍ය වලින් සමන්විත ධනාත්මක ඉලෙක්ට්‍රෝඩය වන අතර එය ඇලුමිනියම් තීරු සමඟ බැටරියේ ධනාත්මක ඉලෙක්ට්‍රෝඩයට සම්බන්ධ වේ.දකුණු පසින් කාබන් (ග්රැෆයිට්) වලින් සමන්විත බැටරියේ සෘණ ඉලෙක්ට්රෝඩය වන අතර එය බැටරිය සමඟ තඹ තීරු වල සෘණ ඉලෙක්ට්රෝඩයට සම්බන්ධ වේ.මධ්යයේ බහුඅවයවයේ ප්රාචීරය වන අතර එය සෘණ ඉලෙක්ට්රෝඩයෙන් ධනාත්මක ඉලෙක්ට්රෝඩය වෙන් කරයි.ලිතියම් අයන ප්රාචීරය හරහා ඉලෙක්ට්රෝන විය හැකි අතර ප්රාචීරය පසු කළ නොහැක.බැටරිය ඉලෙක්ට්රෝලය සමඟ ආරෝපණය කර ඇති අතර, බැටරිය ලෝහ කවචයකින් වට කර ඇත.

ලිතියම් යකඩ පොස්පේට් බැටරි වල ආරෝපණ සහ විසර්ජන ප්‍රතිචාරය Lifepo4 සහ FEPO4 අතර වේ.ආරෝපණ ක්‍රියාවලියේදී, LIFEPO4 ක්‍රමයෙන් ලිතියම් අයනයෙන් වෙන් වී FEPO4 සෑදී ඇත.විසර්ජන ක්‍රියාවලියේදී, ලිතියම් අයන FEPO4 කාවැද්දුවේ LIFEPO4 සෑදීමටය.
බැටරි ආරෝපණය කිරීමේදී ලිතියම් අයන යකඩ පොස්පේට් ස්ඵටික වලින් ස්ඵටිකයේ මතුපිටට සංක්‍රමණය වේ.විද්යුත් ක්ෂේත්රයේ බලපෑම යටතේ, ඉලෙක්ට්රෝලය ඇතුල් කරන්න, ඉන්පසු ප්රාචීරය හරහා ගමන් කරන්න, ඉන්පසු ඉලෙක්ට්රෝලය හරහා ග්රැෆයිට් ස්ඵටිකයේ මතුපිටට සංක්රමණය වන අතර පසුව ග්රැෆයිට් දැලිස තුළට කාවැදී ඇත.
ඒ අතරම, ඉලෙක්ට්‍රොනික සන්නායක ඇලුමිනියම් තීරු එකතු කරන්නා ඉලෙක්ට්‍රෝඩය ධන ඉලෙක්ට්‍රෝඩයට ගලා යන අතර තඹ තීරු එකතු කරන්නා ධ්‍රැව කණ, බැටරි ධනාත්මක තීරුව, බාහිර පරිපථය, සෘණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ තීරුව සහ බැටරි සෘණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයට සෘණ කන් හරහා ගලා යයි. පසුව ලිටෙරියා සෘණ ඉලෙක්ට්රෝඩය වෙත ගලා යයි, සෘණ ඉලෙක්ට්රෝඩ ආරෝපණය සමතුලිත කිරීමට කරන්න.ලිතියම් අයන විජලනය කිරීමෙන් පසු ලිතියම් අයන යකඩ පොස්පේට් බවට පරිවර්තනය වේ.
බැටරිය විසර්ජනය වූ විට, ලිතියම් අයන ග්‍රැෆයිට් ස්ඵටිකයෙන් ඉවත් කර, විද්‍යුත් විච්ඡේදකයට ඇතුළු වී, ප්‍රාචීරය හරහා ගමන් කර, ඉලෙක්ට්‍රෝලය හරහා ලිතියම් යකඩ පොස්පේට් මතුපිටට සංක්‍රමණය වී, පසුව එය ලිතියම් අගුලට නැවත තැන්පත් කරයි. යකඩ පොස්පේට්.
ඒ අතරම, තඹ තීරු එකතු කරන්නා ඉලෙක්ට්‍රොනික මැරිඩියන් හි සෘණ ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ වෙත ගලා යයි, ධ්‍රැවීය කනේ ඇලුමිනියම් තීරු, බැටරියේ සෘණ තීරුව, පිටත පරිපථය, ධන ධ්‍රැව තීරුව සහ ධනාත්මක ධ්‍රැවීය කණ බැටරියට.ලිතියම් ධන ධ්‍රැව ධන ආරෝපණ සමතුලිතතාවයට ළඟා කරවයි.ලිතියම් අයන යකඩ පොස්පේට් ස්ඵටික වලින් පසුව තැන්පත් කර ඇති අතර යකඩ පොස්පේට් ලිතියම් යකඩ පොස්පේට් බවට පරිවර්තනය වේ.

3.2V LIFEPO4යතුරුපැදි ආරම්භක බැටරිය


පසු කාලය: අගෝස්තු-07-2023