2022-06-12
充電過程で,リチウム鉄リン酸中のリチウムイオンの一部は取り除かれ,電解液を通って負電極に,負電極の炭素材料に埋め込まれました.電子は正電極から放出され 外部の電路から負電極に到達し 化学反応のバランスを保ちます免除手続き中に負電極からリチウムイオンを取り除き 電解液を通って正電極に到達し 同時に電子が放出されました
リチウム鉄リン酸電池は,高電圧,高エネルギー密度,長い循環寿命,安全性能,低自己放電率,メモリ効果の利点があります.
リチウム鉄リン酸塩の合成プロセスは基本的に改善され,主に固体相と液体相に分かれています.高温固体反応法が最も一般的いくつかの研究者は,固体相法におけるマイクロ波合成方法と,液体相法における水温合成方法 -マイクロ波水温方法を組み合わせています.
さらに,リチウム鉄リン酸塩の合成方法には,バイオニック方法,冷却乾燥方法,乳化乾燥方法,パルスレーザー堆積方法なども含まれる.異なる方法を選択することでL+LI+の拡散経路を効果的に短縮することができる. 両相間の接触面が増加する.そしてLi+の拡散速度は加速しました.充電過程で,リチウム鉄リン酸中のリチウムイオンの一部は取り除かれ,電解液を通って負電極に,負電極の炭素材料に埋め込まれました.電子は正電極から放出され 外部の電路から負電極に到達し 化学反応のバランスを保ちます免除手続き中に負電極からリチウムイオンを取り除き 電解液を通って正電極に到達し 同時に電子が放出されました