2000W Lifepo4-Kraftwerk
Autor: PROFI
2023-11-08

In der Kristallstruktur von Lifepo4 ist das Sauerstoffatom in sechs Gruppen dicht gestapelt. PO43-Tetraonal und FEO6-Oktopus bilden das räumliche Skelett des Kristalls. LI und Fe besetzen die Lücke zwischen dem Oktopus und P besetzen die tetraonale Lücke. Das FE nimmt die gemeinsame Eckposition des Oktopus ein, und das Li nimmt die gemeinsame Seite des Oktopus ein. Der FEO6-Oktopus ist auf der BC-Oberfläche des Kristalls miteinander verbunden, und die Li6-Oktopusstruktur auf der B-Achsenrichtung ist zu einer Kettenstruktur verbunden. 1 Feo6-Oktopus und 2 LiO6-Oktopus und 1 PO43-Tetraonal-Co-Edge.
Aufgrund der Diskontinuität des FEO6-Co-Edge-Oktopus-Netzwerks kann die elektronische Leitfähigkeit nicht gebildet werden; Gleichzeitig ist das PO43-Tetraon auf die Volumenänderung des Gitters beschränkt, was die Dehydrierung und elektronische Diffusion von LI+ beeinflusst, was zur elektronischen Leitfähigkeit und Ionendiffusion des LIFEPO4-positiven Materialmaterials und zur Ionendiffusion führt. Der Wirkungsgrad ist äußerst gering.
Die theoretische Leistung ist höher als bei der Lifepo4-Batterie (ca. 170 mAh/g) und die Entladeplattform beträgt 3,4 V. LI+Retinieren Sie die Energie zwischen dem positiven und negativen Bipolar, um das Laden und Entladen umzusetzen, und die Oxidationsreaktion findet während des Ladens statt. Li+ bewegt sich aus dem Pluspol heraus, wird durch den Elektrolyten in den Minuspol eingebettet, und das Eisen wandelt sich von Fe2+ zu Fe3+ um, und die Oxidationsreaktion findet statt.
Aufgrund der Diskontinuität des FEO6-Co-Edge-Oktopus-Netzwerks kann die elektronische Leitfähigkeit nicht gebildet werden; Gleichzeitig ist das PO43-Tetraon auf die Volumenänderung des Gitters beschränkt, was die Dehydrierung und elektronische Diffusion von LI+ beeinflusst, was zur elektronischen Leitfähigkeit und Ionendiffusion des LIFEPO4-positiven Materialmaterials und zur Ionendiffusion führt. Der Wirkungsgrad ist äußerst gering.
Die theoretische Leistung ist höher als bei der Lifepo4-Batterie (ca. 170 mAh/g) und die Entladeplattform beträgt 3,4 V. LI+Retinieren Sie die Energie zwischen dem positiven und negativen Bipolar, um das Laden und Entladen umzusetzen, und die Oxidationsreaktion findet während des Ladens statt. Li+ bewegt sich aus dem Pluspol heraus, wird durch den Elektrolyten in den Minuspol eingebettet, und das Eisen wandelt sich von Fe2+ zu Fe3+ um, und die Oxidationsreaktion findet statt.
Kraftwerk Bridna 1200-3
Lifepo4-Kraftwerk
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