Wat is een LiFePO4-batterij?
2025-02-08

Lifepo4-batterij is een lithium-ionbatterij die lithiumijzerfosfaat (LiFePO4) gebruikt als het positieve elektrode materiaal en koolstof als het negatieve elektrode materiaal. De nominale spanning van de enkele cel is 3,2 V en de laadonderbrekingsspanning is 3,6 V~3,65 V.
Tijdens het laadproces ontsnappen enkele lithiumionen uit het lithiumijzerfosfaat, worden via het elektrolyt naar de negatieve elektrode overgedragen en worden ingebed in het negatieve elektrode koolstofmateriaal; tegelijkertijd worden elektronen uit de positieve elektrode vrijgegeven en bereiken de negatieve elektrode via het externe circuit om de balans van de chemische reactie te behouden. Tijdens het ontlaadproces ontsnappen lithiumionen uit de negatieve elektrode en bereiken de positieve elektrode via het elektrolyt. Tegelijkertijd geeft de negatieve elektrode elektronen af en bereikt de positieve elektrode via het externe circuit om energie aan de buitenwereld te leveren.
Lifepo4-batterijen hebben de voordelen van een hoge bedrijfsspanning, hoge energiedichtheid, lange cycluslevensduur, goede veiligheidsprestaties, lage zelfontlading en geen geheugeneffect.

Structurele kenmerken van lithiumijzerfosfaatbatterijen
De linkerzijde van de Lifepo4-batterij is de positieve elektrode, gemaakt van LiFePO4-materiaal met een olivijnstructuur, die via aluminiumfolie verbonden is met de positieve elektrode van de batterij. De rechterzijde is de negatieve elektrode van de batterij, samengesteld uit koolstof (grafiet), die via koperfolie verbonden is met de negatieve elektrode van de batterij. In het midden bevindt zich een polymeer-diafragma, dat de positieve elektrode scheidt van de negatieve elektrode. Lithiumionen kunnen door het diafragma passeren, maar elektronen kunnen dat niet. De batterij is gevuld met elektrolyt en de batterij is afgedicht door een metalen behuizing.
Laad- en ontlaadprincipes van de Lifepo4-batterij
De laad- en ontlaadreactie van de Lifepo4-batterij vindt plaats tussen LiFePO4 en FePO4. Tijdens het laadproces scheidt LiFePO4 geleidelijk lithiumionen om FePO4 te vormen, en tijdens het ontlaadproces worden lithiumionen ingebed in FePO4 om LiFePO4 te vormen.
Wanneer de batterij wordt opgeladen, migreren lithiumionen van lithiumijzerfosfaatkristallen naar het oppervlak van het kristal, gaan het elektrolyt in onder invloed van de elektrische veldkracht, passeren het diafragma en migreren naar het oppervlak van het grafietkristal via het elektrolyt. Daarna worden ze in het grafietrooster ingebed.
Tegelijkertijd stromen elektronen naar de aluminiumfoliecollector van de positieve elektrode via de geleider, en stromen naar de koperfoliecollector van de negatieve elektrode van de batterij via de tabs, de positieve kolom van de batterij, het externe circuit, de negatieve kolom, de negatieve tab, en stromen vervolgens naar de grafietnegatieve elektrode via de geleider, zodat de lading van de negatieve elektrode in balans blijft. Nadat de lithiumionen uit lithiumijzerfosfaat zijn gedeïntegreerd, wordt lithiumijzerfosfaat omgezet in ijzerfosfaat.

Wanneer de batterij wordt ontladen, worden lithiumionen gedeïntegreerd uit de grafietkristallen, gaan het elektrolyt in, passeren het diafragma, migreren naar het oppervlak van de lithiumijzerfosfaatkristallen via het elektrolyt en worden vervolgens opnieuw ingebed in het lithiumijzerfosfaatrooster.
Tegelijkertijd stromen elektronen via de geleider naar de koperfoliecollector bij de negatieve elektrode, door de tabs, de negatieve kolom van de batterij, het externe circuit, de positieve kolom, en de positieve tab naar de aluminiumfoliecollector bij de positieve elektrode van de batterij, en vervolgens via de geleider naar de lithiumijzerfosfaat positieve elektrode, zodat de lading van de positieve elektrode in balans blijft. Nadat de lithiumionen zijn ingebed in de ijzerfosfaatkristallen, wordt ijzerfosfaat omgezet in lithiumijzerfosfaat.
Kenmerken van lithiumijzerfosfaatbatterijen
Hoge energiedichtheid
Volgens rapporten was de energiedichtheid van de vierkante aluminium behuizing Lifepo4 batterijmonomeer die in 2018 werd geproduceerd ongeveer 160Wh/kg. In 2019 konden sommige uitstekende batterijfabrikanten waarschijnlijk een niveau van 175-180Wh/kg bereiken. Sommige krachtige fabrikanten gebruiken laminerings-technologie en grotere capaciteiten, of kunnen 185Wh/kg bereiken.
Goede veiligheidsprestaties
De elektrochemische prestaties van het positieve elektrode materiaal van de Lifepo4-batterij zijn relatief stabiel, wat bepaalt dat het een stabiel laad- en ontlaadplatform heeft. Daarom zal de structuur van de batterij niet veranderen tijdens het laad- en ontlaadproces, en zal het niet branden of exploderen. Zelfs onder speciale omstandigheden zoals kortsluiting, overladen, extrusie en acupunctuur blijft het nog steeds zeer veilig.

Lange cycluslevensduur
De 1C-cycluslevensduur van de Lifepo4-batterij bereikt doorgaans 2.000 keer, of zelfs meer dan 3.500 keer, terwijl de energieopslagmarkt meer dan 4.000-5.000 keer vereist, wat zorgt voor een levensduur van 8-10 jaar. Dit is hoger dan de cycluslevensduur van meer dan 1.000 keer van ternary-batterijen, en de cycluslevensduur van long-life loodzuurbatterijen is ongeveer 300 keer.

Industriële toepassing van lithiumijzerfosfaatbatterijen
Toepassing in de nieuwe energievoertuigenindustrie
Volgens het rapport van het Global New Energy Vehicle Research Institute zal de cumulatieve productie en verkoop van nieuwe energievoertuigen tegen 2020 10 miljoen bereiken. Lifepo4-batterijen worden op grote schaal gebruikt in personenauto's, bussen, logistieke voertuigen, lage-snelheids elektrische voertuigen, enz., vanwege hun voordelen zoals goede veiligheid en lage kosten.
Hoewel ternary-batterijen in het huidige nieuwe energiepersonenvoertuigveld een dominante positie innemen door hun hogere energiedichtheid, zijn Lifepo4-batterijen nog steeds onmiskenbaar voordelig in de velden van bussen, logistieke voertuigen, enz.
Het aandeel van Lifepo4-batterijen in het elektrische voertuigenveld neemt geleidelijk toe.

Experts geloven dat het gebruik van Lifepo4-batterijen in de markt voor elektrische voertuigen met verlengde actieradius niet alleen de veiligheid van voertuigen kan verbeteren, maar ook de commercialisering van elektrische voertuigen met verlengde actieradius kan ondersteunen, waardoor de zorgen over pure elektrische voertuigen met betrekking tot rijafstand, veiligheid, prijs, opladen en latere batterijproblemen worden weggenomen.
Tussen 2007 en 2013 lanceerden veel autobedrijven projecten voor elektrische voertuigen met verlengde actieradius.
Toepassing in opstartvoeding
Naast de kenmerken van power lithiumbatterijen, hebben opstart Lifepo4-batterijen ook het vermogen om onmiddellijke hoge kracht uit te geven. Power lithiumbatterijen met minder dan één kilowattuur energie worden gebruikt om traditionele loodzuurbatterijen te vervangen, en BSG-motoren worden gebruikt om traditionele startmotoren en generators te vervangen. Het heeft niet alleen de functie van inactief starten-stoppen, maar ook motorafslag tijdens het rollen, rollen en regeneratie van remenergie, versnellinghulp en elektrische cruisefuncties.
Toepassing in de energieopslagmarkt
Lifepo4-batterijen hebben een reeks unieke voordelen, zoals hoge bedrijfsspanning, hoge energiedichtheid, lange cycluslevensduur, lage zelfontladingsnelheid, geen geheugeneffect en groene milieubescherming. Ze ondersteunen ook traploze uitbreiding en zijn geschikt voor grootschalige energieopslag.
Ze hebben goede toepassingsvooruitzichten op het gebied van veilige netaansluiting van hernieuwbare energiecentrales, netpiektregeling, gedistribueerde krachtcentrales, UPS-voedingen en noodvoedingssystemen.
Volgens het nieuwste energieopslagrapport dat onlangs werd uitgebracht door de internationale marktonderzoeksorganisatie GTM Research, heeft de toepassing van energieopslagprojecten aan de netzijde geleid tot een voortdurende toename van het gebruik van lithiumijzerfosfaatbatterijen.
Met de opkomst van de energieopslagmarkt hebben de laatste jaren enkele batterijbedrijven zich gericht op energieopslag om nieuwe toepassingsmarkten voor lithiumijzerfosfaatbatterijen te openen.
Enerzijds kan lithiumijzerfosfaat, vanwege de ultra-lange levensduur, veilige werking, grote capaciteit en groene milieubescherming, worden overgebracht naar het energieopslaggebied, wat de waardeketen zal verlengen en de oprichting van een nieuw bedrijfsmodel zal bevorderen.
Anderzijds zijn energieopslagsystemen die Lifepo4-batterijen ondersteunen de mainstream keuze op de markt geworden. Volgens rapporten zijn Lifepo4-batterijen geprobeerd voor elektrische bussen, elektrische vrachtwagens, gebruikerszijde en netzijde frequentie-regulering.
1. Windenergie, fotovoltaïsche energie en andere hernieuwbare energieproductie kunnen veilig aan het net worden aangesloten.

De inherente willekeurigheid, intermittentie en volatiliteit van windenergie zorgen ervoor dat de grootschalige ontwikkeling ervan onvermijdelijk een aanzienlijke impact zal hebben op de veilige werking van het elektriciteitssysteem.
Met de snelle ontwikkeling van de windenergie-industrie, vooral het feit dat de meeste windparken in mijn land "grootschalige gecentraliseerde ontwikkeling en langeafstandstransmissie" zijn, stelt de netgekoppelde elektriciteitsproductie van grootschalige windparken ernstige uitdagingen voor de werking en controle van grote elektriciteitsnetten.
Zonne-energieproductie wordt beïnvloed door omgevings-temperatuur, zonnestralingintensiteit en weersomstandigheden, en vertoont willekeurige fluctuaties.

Zonne-energieproductie vertoont een ontwikkelingstrend van "gedecentraliseerde ontwikkeling, laagspanningslokale aansluiting" en "grootschalige ontwikkeling, midden- en hoogspanningsaansluiting", wat hogere eisen stelt aan de netpiektregeling en de veilige werking van het elektriciteitssysteem.
Daarom zijn energieopslagproducten met een grote capaciteit een sleutelcomponent geworden in het oplossen van de tegenstelling tussen het elektriciteitsnet en hernieuwbare energieproductie.

Het Lifepo4 batterij-energieopslagsysteem heeft de kenmerken van snelle omschakeling van werkcondities, flexibele bedrijfsmodus, hoge efficiëntie, veiligheid en milieubescherming, sterke schaalbaarheid, enz. Het is toegepast in het nationale demonstratieproject voor wind- en zonne-energieopslag en transmissie, wat de apparatuursefficiëntie effectief zal verbeteren, lokale spanningsproblemen zal oplossen, de betrouwbaarheid van hernieuwbare energieproductie zal verbeteren en de stroomkwaliteit zal verbeteren, waardoor hernieuwbare energie een continue en stabiele energievoorziening wordt.
Met de voortdurende uitbreiding van capaciteit en schaal en de voortdurende rijping van integratietechnologie, zal de kosten van energieopslagsystemen verder worden verlaagd. Na langdurige tests van veiligheid en betrouwbaarheid, wordt verwacht dat Lifepo4-batterij-energieopslagsystemen op grote schaal worden toegepast in de veilige netaansluiting van hernieuwbare energieproductie zoals windenergie en zonne-energie, en in het verbeteren van de stroomkwaliteit.
2. Net-piektbelastingregeling.
De belangrijkste manier van net-piektbelastingregeling is altijd al via pomp-opslagcentrales geweest. Aangezien pomp-opslagcentrales de bouw van twee boven- en onderreservoirs vereisen, worden ze sterk beperkt door geografische omstandigheden en zijn ze moeilijk te bouwen in vlakke gebieden. Ze nemen ook veel ruimte in beslag en hebben hoge onderhoudskosten. Het gebruik van Lifepo4-batterij-energieopslagsystemen om pomp-opslagcentrales te vervangen, kan omgaan met net-piektbelasting. Ze worden niet beperkt door geografische omstandigheden, hebben vrije locatiekeuze, lage investeringen, klein landoppervlak en lage onderhoudskosten. Ze zullen een belangrijke rol spelen in het proces van net-piektbelastingregeling.
3. Gedistribueerde krachtcentrales

Vanwege de gebreken in de grote elektriciteitsnetten zelf, is het moeilijk om de kwaliteit, efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van de stroomvoorziening te waarborgen. Voor belangrijke eenheden en bedrijven zijn vaak dubbele of zelfs meerdere stroomvoorzieningen vereist als back-up en bescherming. Lifepo4-batterij-energieopslagsystemen kunnen stroomuitval veroorzaakt door stroomnetstoringen en andere onverwachte gebeurtenissen verminderen of voorkomen, en spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van een veilige en betrouwbare stroomvoorziening voor ziekenhuizen, banken, commandocentra, dataverwerkingscentra, chemische industrieën en de precisieproductie-industrie.
4. UPS-stroomvoorziening
De continue en snelle economische ontwikkeling heeft geleid tot de decentralisatie van de vraag naar UPS-stroomvoorziening, wat heeft geleid tot een voortdurende vraag naar UPS-stroomvoorzieningen in meer industrieën en bedrijven.
In vergelijking met loodzuurbatterijen hebben Lifepo4-batterijen de voordelen van een lange cycluslevensduur, veiligheid en stabiliteit, groene milieubescherming en een lage zelfontladingsnelheid. Met de voortdurende rijping van geïntegreerde technologie en de voortdurende verlaging van kosten, zullen Lifepo4-batterijen op grote schaal worden gebruikt in UPS-stroomvoorzieningbatterijen.
Toepassingen in andere velden

Lifepo4-batterijen worden ook op grote schaal gebruikt in het militaire veld vanwege hun goede cycluslevensduur, veiligheid, lage temperatuur prestaties en andere voordelen. Op 10 oktober 2018 maakte een batterijbedrijf in Shandong een sterke verschijning op de eerste Qingdao Militaire-Civiele Integratie Wetenschaps- en Technologie Innovatie Prestatie Tentoonstelling, waar militaire producten werden tentoongesteld, waaronder -45℃ militaire ultralage temperatuur batterijen.
Lifepo4 batterij-energieopslagsysteem
Lifepo4-batterijen hebben een reeks unieke voordelen, zoals hoge bedrijfsspanning, hoge energiedichtheid, lange cycluslevensduur en groene milieubescherming. Ze ondersteunen ook traploze uitbreiding. Na het vormen van een energieopslagsysteem kunnen ze grootschalige elektrische energie opslaan. Het Lifepo4 batterij-energieopslagsysteem bestaat uit een Lifepo4 batterijpakket, een batterijbeheersysteem (BMS), een commutatie-apparaat (gelijkrichter, omvormer), een centraal bewakingssysteem, een transformator, enz.
Tijdens de laadfase laadt de onderbroken stroomvoorziening of het elektriciteitsnet het energieopslagsysteem op. De wisselstroom wordt omgezet in gelijkstroom via de gelijkrichter om de energieopslagbatterijmodule op te laden en energie op te slaan; tijdens de ontlaadfase levert het energieopslagsysteem stroom aan het elektriciteitsnet of de belasting, en de gelijkstroom van de energieopslagbatterijmodule wordt omgezet in wisselstroom via de omvormer. De output van de omvormer wordt gecontroleerd door het centrale bewakingssysteem om een stabiele stroomvoorziening aan het elektriciteitsnet of de belasting te leveren.
Voor meer informatie over het BMS, raadpleeg "Lifepo4 batterijbeheersysteem (BMS)".
Voor meer informatie over omvormers, raadpleeg "Stroomomzettingssysteem".
Voor meer informatie over het Lifepo4 batterijbeheersysteem, raadpleeg "energiebeheersysteem".
Cascadegebruik van Lifepo4-batterijen
Over het algemeen hebben afgedankte Lifepo4-batterijen van elektrische voertuigen nog steeds bijna 80% van hun capaciteit over, en er blijft nog 20% van hun capaciteit over voordat ze de ondergrens van 60% van de volledig afgeschreven capaciteit bereiken. Ze kunnen worden gebruikt op plekken met lagere energiebehoeften dan auto's, zoals lage-snelheids elektrische voertuigen, communicatiebasisstations, enz., om het cascadegebruik van afvalbatterijen te realiseren.
Afgedankte Lifepo4-batterijen van auto's hebben nog steeds een hoge benuttingswaarde. Het cascadegebruik van powerbatterijen verloopt als volgt: bedrijven recyclen afgedankte batterijen - demontage - testen en classificeren - indelen op capaciteit - hersamenstelling van batterijmodules. Op het niveau van batterijvoorbereiding kan de resterende energiedichtheid van afval-Lifepo4-batterijen 6090Wh/kg bereiken, en de recyclagelevensduur kan 4001000 keer bedragen. Met de verbetering van het batterijvoorbereidingsniveau kan de recyclagelevensduur verder worden verbeterd. Vergeleken met loodzuurbatterijen met een energie van 45Wh/kg en een cycluslevensduur van ongeveer 500 keer, hebben afgedankte Lifepo4-batterijen nog steeds prestatievoordelen. Bovendien is de kostprijs van afval-Lifepo4-batterijen relatief laag, slechts 4000~10000 yuan/t, wat zeer economisch is.
Recyclingkenmerken van Lifepo4-batterijen
Snelle groei en grote hoeveelheden afval
Sinds de ontwikkeling van de elektrische voertuigenindustrie is China de grootste consument van lithium ijzerfosfaat ter wereld. In het bijzonder groeide het tempo met bijna 200% van 2012 tot 2013. In 2013 waren de verkoopcijfers van lithium ijzerfosfaat in China ongeveer 5797 ton, goed voor meer dan 50% van de wereldwijde verkoop.
In 2014 werd 75% van de kathodematerialen van lithium ijzerfosfaat naar China verkocht. De theoretische levensduur van Lifepo4-batterijen is 7 tot 8 jaar (berekend als 7 jaar). Het wordt geschat dat er tegen 2021 ongeveer 9400 ton lithium ijzerfosfaat wordt afgekeurd. Als zo'n enorme hoeveelheid afval niet wordt verwerkt, zal het niet alleen leiden tot milieuvervuiling, maar ook tot energieverspilling en economische verliezen.
Significante schade
LiPF6, organische carbonaten, koper en andere chemische stoffen die in Lifepo4-batterijen aanwezig zijn, staan allemaal op de lijst van nationale gevaarlijke afvalstoffen. LiPF6 is zeer corrosief en kan gemakkelijk ontleden wanneer het in contact komt met water, waarbij HF vrijkomt; organische oplosmiddelen en hun afbraak- en hydrolyseproducten kunnen ernstige vervuiling veroorzaken van de atmosfeer, water en bodem, en schadelijk zijn voor het ecosysteem; zware metalen zoals koper accumuleren in het milieu en schaden uiteindelijk de mens via de biologische keten; zodra fosfor in waterlichamen zoals meren terechtkomt, kan het gemakkelijk leiden tot eutrofiëring van waterlichamen. Het is duidelijk dat als afgedankte Lifepo4-batterijen niet worden gerecycled, dit zeer schadelijk zal zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid.
Onvolwassen recyclingtechnologie
Bestaande informatie toont aan dat er twee soorten recyclingprocessen zijn voor gebruikte lithium ijzerfosfaatbatterijen: de ene is de recycling van metalen, en de andere is het regenereren van lithium ijzerfosfaat-kathodematerialen.
Demontage en recycling van lithium ijzerfosfaatbatterijen
Afgedankte Lifepo4-batterijen die geen waarde hebben voor cascadegebruik en batterijen na cascadegebruik zullen uiteindelijk de demontage- en recyclingfase ingaan. In tegenstelling tot batterijen met nikkel-cobalt-mangaan (NCM) materiaal bevatten Lifepo4-batterijen geen zware metalen. De recycling is voornamelijk gericht op Li, P en Fe. De toegevoegde waarde van de gerecycleerde producten is laag, en het is noodzakelijk om kostenefficiënte recyclingroutes te ontwikkelen. Er zijn twee hoofdrecyclingmethoden: pyrometallurgie en hydrometallurgie.
Pyrometallurgisch recyclingproces
Het traditionele pyrometallurgische recyclingproces omvat meestal de verbranding van elektrodebladen bij hoge temperatuur om koolstof en organisch materiaal in de elektrodefragmenten te verbranden. De overgebleven as die niet verbrand kan worden, wordt uiteindelijk gezeefd om een fijn poedermateriaal te verkrijgen dat metalen en metaaloxiden bevat.
Deze methode is eenvoudig, maar de verwerkingsstroom is lang en de algehele terugwinningsgraad van waardevolle metalen is laag. De verbeterde pyrometallurgische recyclingtechnologie verwijdert organische bindmiddelen door calcinaat, scheidt lithium ijzerfosfaatpoeder van aluminiumfolie, verkrijgt lithium ijzerfosfaatmateriaal, en voegt vervolgens de juiste hoeveelheden grondstoffen toe om de vereiste molverhouding van lithium, ijzer en fosfor te verkrijgen en synthetiseert nieuw lithium ijzerfosfaat via de methode van hoge-temperatuur solide fase. Volgens kostencalculaties kan de verbeterde pyrometallurgische droge recycling van afval Lifepo4-batterijen winstgevend zijn, maar het nieuw bereide lithium ijzerfosfaat volgens dit recyclingproces bevat veel onzuiverheden en heeft een onstabiele prestatie.
Natte recyclingproces
Natte recycling maakt voornamelijk gebruik van zuur-base-oplossingen om metalen ionen in lithium ijzerfosfaatbatterijen op te lossen en verder precipitatiemethoden, adsorptie en andere technieken te gebruiken om de opgeloste metalen ionen in de vorm van oxiden, zouten, enz. te extraheren. Tijdens het reactieproces worden de meeste reagentia zoals H2SO4, NaOH en H2O2 gebruikt. Het natte recyclingproces is eenvoudig, de uitrustingseisen zijn niet hoog en het is geschikt voor industriële schaalproductie. Het is de meest bestudeerde en gangbare behandelingsroute voor afval lithium-ionbatterijen.
De natte recycling van Lifepo4-batterijen is voornamelijk gebaseerd op het herstel van de positieve elektroden. Bij het gebruik van het natte proces om lithium ijzerfosfaat positieve elektroden te recyclen, moet de aluminiumfolie stroomcollector eerst worden gescheiden van het actieve materiaal van de positieve elektrode.
Een methode is het gebruik van een alkalische oplossing om de stroomcollector op te lossen, terwijl het actieve materiaal niet reageert met de alkalische oplossing, en het actieve materiaal kan worden verkregen door filtratie.
De tweede methode is het gebruik van een organisch oplosmiddel om de bindmiddel PVDF op te lossen, zodat het lithium ijzerfosfaat positieve elektrodemateriaal wordt gescheiden van de aluminiumfolie, en de aluminiumfolie opnieuw kan worden gebruikt. Het actieve materiaal kan vervolgens worden verwerkt en het organische oplosmiddel kan worden gedistilleerd om het te recyclen.
In vergelijking met de twee methoden is de tweede methode milieuvriendelijker en veiliger. Een manier om lithium ijzerfosfaat in de positieve elektrode te recyclen is door lithiumcarbonaat te genereren. Deze recyclingmethode is kosteneffectief en wordt aangenomen door de meeste lithium ijzerfosfaat recyclingbedrijven, maar het belangrijkste component van lithium ijzerfosfaat, ijzerfosfaat (inhoud 95%), wordt niet gerecycled, wat resulteert in verspilling van grondstoffen.
De ideale natte recyclingmethode is om het afval lithium ijzerfosfaat kathodemateriaal om te zetten in lithiumzout en ijzerfosfaat om een volledige elementherwinning van Li, Fe en P te bereiken.
Om lithium ijzerfosfaat om te zetten in lithiumzout en ijzerfosfaat, moet ijzer(II) worden geoxideerd tot driewaardig ijzer, en lithium moet worden uitgehaald door zuur- of alkalisch uitlekken. Sommige wetenschappers gebruiken oxidatiecalcinatie om aluminiumvlokken en lithium ijzerfosfaat te scheiden, en vervolgens worden ze geëxtraheerd en gescheiden door zwavelzuur om ruwe ijzerfosfaat te verkrijgen. De oplossing wordt gezuiverd van onzuiverheden en geïmpregneerd in lithiumcarbonaat met natriumcarbonaat; het filtraat wordt verdampt en gekristalliseerd om een anhydride natriumsulfaatproduct te verkrijgen, dat als bijproduct wordt verkocht; de ruwe ijzerfosfaat wordt verder verfijnd om batterijgrade ijzerfosfaat te verkrijgen, dat kan worden gebruikt bij de bereiding van lithium ijzerfosfaatmaterialen. Na jaren van onderzoek is dit proces relatief volwassen geworden.

Toepassingsresultaten
In de eerste helft van 2022 was de geïnstalleerde capaciteit van powerbatterijen 220,1 GWh, een stijging van 109,8% ten opzichte van het voorgaande jaar. Hiervan had de geïnstalleerde capaciteit van nikkel-cobalt-aluminium (NCA) batterijen een aandeel van 41,4%, wat een stijging van 51,2% betekende ten opzichte van het voorgaande jaar; de geïnstalleerde capaciteit van Lifepo4-batterijen had een aandeel van 58,5%, wat een stijging van 189,7% betekende.
In juni 2024 zal Geely Automobile de zelfontwikkelde en zelf geproduceerde nieuwe generatie "blad-type" lithium-ijzerfosfaatbatterijen - de Aegis Short Blade Battery - lanceren, die eind juni zal worden gepresenteerd. De nieuwe generatie batterijen wordt als eerste geïnstalleerd in het nieuwe volledig elektrische SUV-model "Galaxy E5". Deze Aegis Short Blade-batterij heeft technologische doorbraken gerealiseerd op het gebied van veiligheid, levensduur van de batterij, snel opladen en prestaties bij lage temperaturen.
De nieuwe generatie Aegis Short Blade-batterijen bereikt een hogere veiligheid door een kortere en compacter ontwerp en volume, en verbetert verder de flexibiliteit van de gehele pakketlay-out, terwijl de energiedichtheid van de "blad-type" Lifepo4-batterij wordt verhoogd tot bijna 200Wh/kg.
Hoe controleer je een lithiumbatterij?
Wat is een verhoogtransformator?
Gerelateerd artikel


