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从材料本身的结构来看,三元材料在相同数量的锂离子下具有更低的分子量,因此其比容量高于铁锂,电池的能量密度也更高。
三元材料的晶体结构是层状的。在充放电过程中,Li+被嵌入到MO6的层间结构中(Mn=Ni,Mn,Co)。随着镍含量的增加,脱嵌Li+增加,三元材料的理论容量和电池能量密度增加。
磷酸铁锂晶体呈现三维网状橄榄石结构,形成一维Li+传输通道,限制了Li+的扩散。同时,八面体FeO6是共顶点连接的,导致电子迁移率比三元层状结构慢100-1000倍。
三元正极中的锂离子可以在两个不同的方向上移动,这使得电池比锂铁更强大,充电和放电能力更强。
由于Ni2+(0.069nm)和Li+(0.076nm)的半径彼此接近,高温下随着三元共聚物烧结材料中镍含量的增加,Li和Ni混合的概率迅速增加,这使得Li+的脱intercalation困难,导致材料的比容量和循环财产降低,难以逆转。
此外,随着镍含量的增加,材料中Ni3+的不稳定比例增加,这倾向于与空气中的水分和二氧化碳发生反应,加剧了比容量和循环性能的损失。
相反,磷酸铁锂的P-O化学键相对稳定,只有在温度达到700-800摄氏度时才会分解。即使电池变形和损坏,氧分子也不会释放,并会发生剧烈燃烧。因此,锂铁电池具有更好的稳定性和安全性能。
电动车电池是电动车上的动力来源,电动车上绝大多数装的是铅酸蓄电池,铅酸蓄电池成本低,性价比高。因为这种电池能充电,可以反复使用,所以称它为“铅酸蓄电池”。
老年代步车电瓶的电荷控制器是整个电源系统的核心。当电瓶电量充足时,电荷控制器会自动停止充电,当电瓶电量过低时,电荷控制器会自动断开电路以保护电池。另外,电荷控制器还可以监测电池的温度、电压等状态,确保电池处于工作状态。
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