우리는 종종 긍정적 인 활성 물질의 이름을 따서 명명 된 3 원 리튬 배터리 또는 철 리튬 배터리에 대해 이야기합니다. 우리 모두가 알다시피, 동일한 기술 경로의 배터리의 특정 매개 변수는 정확히 같지 않으며 다음 내용은 현재 매개 변수의 일반적인 수준을 보여줍니다. 리튬 코발트 산화물 ( LiCoO2 ), 망간 산 리튬 ( LiMn2O4 ), 리튬 니켈 코발트 망간 산화물 ( LiNiMnCoO2 또는 NMC ), 리튬 코발트 알루미늄 알루미 네이트 ( LiNiCoAlO2 또는 NCA ), 리튬 철인 ( LiFePO4 ), 리튬 티타 네이트 ( Li4Ti5O12 )이다.
1. 리튬 코발트 산화물 (LiCoO2)
리튬 코발트 산화물의 높은 비 에너지는 휴대 전화, 노트북 및 디지털 카메라에 널리 사용됩니다. 전지는 산화 코발트 음극과 흑연 탄소 양극으로 구성됩니다. 캐소드는 방전 중에 리튬 이온이 애노드에서 캐소드로 이동하는 층 구조를 가지며, 충전 공정은 반대 방향으로 흐른다.
2. 리튬 망간 산염 (LiMn2O4)
리튬 망간 산염의 용량은 코발트 산 리튬의 용량의 약 1/3이다. 설계 유연성을 통해 엔지니어는 배터리 수명을 극대화하거나 최대 부하 전류 (특정 전력) 또는 용량 (특정 에너지)을 늘릴 수 있습니다.
리튬 니켈 코발트 망간 산화물 (LiNiMnCoO2 또는 NMC)
NMC의 비밀은 니켈과 망간이 결합 된 것입니다. 이것과 비슷하게 나트륨과 염화물의 주성분은 그 자체로 독성을 지니지 만 조미료 소금과 식품 방부제로 섞여있는 소금입니다. 니켈은 높은 비 에너지로 알려져 있지만 안정성은 낮습니다. 망간 스피넬 구조는 낮은 내부 저항을 얻을 수 있지만 낮은 비 에너지를 얻을 수있다. 두 가지 활성 금속은 상호 보완적인 장점이 있습니다.
리튬 코발트 알루미늄 알루미 네이트 (LiNiCoAlO2 또는 NCA)
그것은 더 높은 비 에너지를 가지고 있으며 상당히 좋은 비 전력과 긴 서비스 수명은 NMC와 유사합니다. 아첨보다 안전과 비용이 더 쌉니다. NCA는 리튬 니켈 산화물의 추가 개발입니다. 알루미늄을 첨가하면 배터리의 화학적 안정성이 향상됩니다.
리튬 인산 철 (LiFePO4)
리튬 인산염은 전기 화학적 특성이 우수하고 전기 저항이 낮습니다. 이것은 나노 스케일 인산 음극 재료에 의해 달성됩니다. 주요 이점은 높은 전류 정격과 긴 사이클 수명입니다. 양호한 열 안정성, 향상된 안전성 및 남용에 대한 내성.
리튬 티타 네이트 (Li4Ti5O12)
LTO (일반적으로 Li4Ti5 O12)는 급속 충전 및 저온 충전 중에 제로 변형, SEI 필름 형성 및 리튬 도금이 없기 때문에 종래의 코발트 혼합 Li 이온 및 흑연 양극보다 우수한 충전 및 방전 성능을 갖는다. 고온에서의 열 안정성은 다른 리튬 이온 시스템보다 우수합니다. 그러나 배터리는 비싸다. 비 에너지는 65Wh / kg로 NiCd와 동등합니다. 티탄산 리튬은 2.80V까지 충전되었고, 방전 말기에는 1.80V였다.
위의 배터리 중 하나를 사용해야하는 경우이 유형의 배터리에 대한 원자재를 제공 할 수 있습니다.








