May 05, 2019 ページビュー:390
リン酸鉄リチウムの研究開発の焦点は、材料自体の改良ではなく、電池とそれを支えるアノード材料の設計です。長年の開発を経て、リン酸鉄リチウムは年間10万トン以上の生産能力を形成し、材料の技術は非常に成熟しています。次に重要なことは、リン酸鉄リチウムが優れた性能を発揮するために必要なアノード材料の種類です。
例として2つの材料を取り上げます。一方は低温で急速に充電でき、もう一方はより高い比エネルギーを持つことができます。グラフェン材料は低温で急速に帯電する可能性があり、比エネルギーの高いシリコン-炭素材料であり、ナノスケールのシリコンでなければなりません。
この点で、リン酸鉄リチウムの比エネルギーを上げるためには、シリコン負極の低サイクルクーロン効率とリチウムリッチマンガン基の電圧減衰の問題を解決する必要があり、高度な開発が期待されています。比エネルギーが400Wh / kgを超えるリチウムイオン電池。長期的には、革新的なリチウムイオン電池は、リチウム硫黄やリチウムよりも現実的です。彼は500Wh / kgを超える比エネルギーより大きいとパワー電池を開発するためのアニオン電荷補償メカニズムに基づいて(≥350mAh / g)の高容量リチウムリッチ酸化アノードを開発することを提案しました。
安全性は、高エネルギーのバッテリー負荷アプリケーションの見通しを決定します。自己発熱制御技術と全固体電池の開発は実行可能な解決策であるため、研究を強化する必要があります。大容量電極は、バッテリーの高い比エネルギーを実現するための基礎です。分極モデルによると、勾配多孔性電極の開発は、高エネルギー電池の開発にとって重要な役割と重要性を持っています。
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