Puhumme usein ternäärisistä litiumparistoista tai rauta-litiumparistoista, jotka on nimetty positiivisen aktiivisen materiaalin perusteella. Kuten me kaikki tiedämme, saman teknisen reitin paristojen parametrit eivät ole täsmälleen samat, ja seuraava sisältö näyttää nykyisten parametrien yleisen tason. Kuusi litiumparistoa ovat erityisesti: litiumkobolttioksidi (LiCoO2), litiummanganaatti ( LiMn2O4 ), litiumnikkelikoboltti mangaanioksidi ( LiNiMnCoO2 tai NMC ), litiumkobolttialumiumaluminaatti ( LiNiCoAlO2 tai NCA ), litiumfosfaatti ( LiFePO4 ), litiumtantaani ( Li4Ti5O12 ).
1. Litiumkobolttioksidi (LiCoO2)
Litiumkobolttioksidin korkea spesifinen energia tekee siitä suositun valinnan matkapuhelimille, kannettaville tietokoneille ja digitaalikameroille. Akku koostuu kobolttioksidikatodista ja grafiittihiilen anodista. Katodilla on kerrosrakenne, jossa litiumioniet siirtyvät anodista katodiin purkauksen aikana ja latausprosessi virtaa vastakkaiseen suuntaan.
2. Litiummanganaatti (LiMn2O4)
Litiummanganaatin kapasiteetti on noin kolmasosa pienempi kuin litiumkobaltaatti. Suunnittelun joustavuus antaa insinööreille mahdollisuuden optimoida akun käyttöikää tai lisätä maksimaalisen kuormitusvirran (tietyn tehon) tai kapasiteetin (tietyn energian)
3. litium-nikkeli-koboltti mangaanioksidi (LiNiMnCoO2 tai NMC)
NMC: n salaisuus on nikkelin ja mangaanin yhdistelmä. Vastaavasti tähän on suola, jossa pääkomponentit natrium ja kloridi itsessään ovat myrkyllisiä, mutta ne sekoitetaan mausteseoksena ja elintarvikkeiden säilöntäaineena. Nikkeli tunnetaan korkeasta spesifisestä energiastaan, mutta sen stabiilius on huono; mangaani spinellirakenne voi saavuttaa alhaisen sisäisen resistenssin, mutta pienen spesifisen energian. Kahdella aktiivisella metallilla on toisiaan täydentäviä etuja.
4. litiumkobolttialumiumalumaatti (LiNiCoAlO2 tai NCA)
Se on korkeampi spesifinen energia, ja melko hyvä ominaisvoima ja pitkä käyttöikä ovat NMC: n kaltaisia. Vähemmän kuin mautonta on turvallisuus ja kustannukset. NCA kehittää edelleen litiumnikkeloksidia; Alumiinin lisäys antaa akulle paremman kemiallisen stabiilisuuden.
5. litium-rautafosfaatti (LiFePO4)
Litiumfosfaatilla on hyvät sähkökemialliset ominaisuudet ja pieni sähkövastus. Tämä saavutetaan nanomittakaavan fosfaattikatodimateriaalin avulla. Tärkeimmät edut ovat korkea virrankäyttö ja pitkä käyttöikä; hyvä terminen stabiilius, parantunut turvallisuus ja hyväksikäytön hyväksikäyttö.
6. litiumtitanaatti (Li4Ti5O12)
LTO (yleensä Li4Ti5 O12) on nollakanta, ei SEI-kalvonmuodostusta eikä litium-pinnoitusta nopean latauksen ja alhaisen lämpötilan lataamisen aikana, jolloin niillä on parempi lataus- ja purkauskyky kuin perinteiset koboltti-sekoitetut li-ioni- ja grafiittiantut. Korkean lämpötilan lämpöstabiilius on myös parempi kuin muilla litiumionijärjestelmillä; Kuitenkin paristot ovat kalliita. Erityinen energia on alhainen, vain 65Wh / kg, mikä vastaa NiCd: tä. Litiumtitanaattia panostettiin 2,80 V: ksi ja purkauksen lopussa 1,80 V.
Jos tarvitset jonkin edellä mainituista paristoista, voimme tarjota sinulle tämäntyyppisten paristojen raaka-aineet .