2000W lifepo4 発電所
著者: プロ
2023-11-08

Lifepo4 の結晶構造では、酸素原子が 6 つにしっかりと積み重なっています。 PO43-tetraonal と FEO6 タコが結晶の空間骨格を形成します。 LI と Fe はタコの間の隙間を占め、P は四方晶の隙間を占めます。 FE はタコの共通の角の位置を占め、li はタコの共通の側面を占めます。 FEO6 のタコは結晶の BC 面でつながっており、B 軸方向の Li6 のタコ構造は鎖状につながっています。 1 つの Feo6 タコ、2 つの LiO6 タコ、および 1 つの PO43 四イオン共縁。
FEO6 のコエッジタコネットワークが不連続であるため、電子伝導性が形成されません。同時に、PO43-テトラオンは格子の体積変化に限定され、LI+ の脱水と電子拡散に影響を及ぼし、これが LIFEPO4 正極材料の電子伝導性とイオン拡散、およびイオンの拡散につながります。効率が非常に低いです。
理論値は Lifepo4 バッテリーよりも高く (約 170mAh/g)、放電プラットフォームは 3.4V です。 LI+プラスとマイナスのバイポーラ間で電力をやり取りして充放電を行い、充電中に酸化反応が起こります。 Li+が正極から移動し、電解液を通って負極に埋め込まれ、鉄がFe2+からFe3+に変化して酸化反応が起こります。
FEO6 のコエッジタコネットワークが不連続であるため、電子伝導性が形成されません。同時に、PO43-テトラオンは格子の体積変化に限定され、LI+ の脱水と電子拡散に影響を及ぼし、これが LIFEPO4 正極材料の電子伝導性とイオン拡散、およびイオンの拡散につながります。効率が非常に低いです。
理論値は Lifepo4 バッテリーよりも高く (約 170mAh/g)、放電プラットフォームは 3.4V です。 LI+プラスとマイナスのバイポーラ間で電力をやり取りして充放電を行い、充電中に酸化反応が起こります。 Li+が正極から移動し、電解液を通って負極に埋め込まれ、鉄がFe2+からFe3+に変化して酸化反応が起こります。
ブリドナ 1200-3 発電所
Lifepo4 発電所
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