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리튬 티타네이트 배터리 기술의 개발 전망

June 02 , 2023

리튬 티타네이트 배터리 기술의 개발 전망


리튬 티타네이트 배터리 기술의 개발 전망은 무엇입니까? 리튬 티타네이트 배터리 기술은 에너지 저장 분야에서 매우 앞서 있습니다. 그것은 빠른 충전, 긴 수명 및 낮은 온도 저항의 장점이 있습니다. 고정 마일리지 또는 고정 노선의 버스, 터미널 트레일러 및 기타 차량에 특히 적합합니다. 리튬 티타네이트 배터리는 여전히 배터리 기술의 주류로 간주되지 않습니다. 현재 삼원계 리튬 배터리와 인산철 리튬 배터리가 자동차 제조업체에서 널리 사용됩니다.

리튬 티타네이트 배터리란 무엇입니까?

티탄산 리튬 전지는 리튬 전지의 음극 재료로 사용되는 티탄산 리튬의 일종으로 리튬 망간 산화물, 삼원 물질 또는 인산 철 리튬과 같은 양극 재료와 결합하여 2.4V 또는 1.9V를 형성할 수 있습니다. 리튬 이온 이차 전지. 또한, 금속 리튬 또는 리튬 합금 음극으로 1.5V 리튬 이차 전지를 형성하는 양극으로도 사용될 수 있다. 티탄산 리튬은 높은 안전성, 높은 안정성, 긴 수명 및 환경 보호 특성을 가지고 있습니다.

리튬 티타네이트 배터리

리튬 티타네이트 배터리의 구성


  • 음극: 리튬 티타네이트 재료
  • 다이어프램: 탄소를 음극으로 사용하는 리튬 배터리 분리막
  • 전해질: 탄소를 음극으로 사용하는 리튬 배터리 전해질
  • 배터리 쉘: 탄소를 음극으로 사용하는 리튬 배터리 쉘


리튬 티타네이트 배터리 기술의 미래 개발 전망은 무엇입니까?

리튬 티타네이트 배터리는 속도 성능이 좋지 않고 에너지 밀도가 충분하지 않지만 빠른 충전이 가능한 장점이 있습니다. 가격이 합리적이고 충전 시설이 점점 더 완벽해짐에 따라 티탄산 리튬 배터리는 향후 전력 배터리 분야에서 중요한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.

리튬 티타네이트 배터리 기술의 장단점

리튬 티타네이트 배터리는 작은 크기, 가벼운 무게, 높은 에너지 밀도, 우수한 밀봉 성능, 누출 없음, 메모리 효과 없음, 낮은 자체 방전 속도, 빠른 충전 및 방전, 긴 주기 수명, 넓은 작동 온도 범위, 안전하고 안정적이며 친환경적입니다. 그리고 다른 특성으로 인해 통신 전원 공급 장치 분야에서 매우 광범위한 응용 전망을 가지고 있습니다.

리튬 티타네이트 배터리가 음극 재료로 사용되는 경우 전위 플랫폼은 기존 흑연 음극 재료보다 1V 이상 높은 1.55V로 높습니다. 약간의 에너지 밀도가 손실되지만 배터리가 더 안전하다는 의미이기도 합니다.

리튬 티타네이트 배터리는 고온 및 저온 환경에서 안전하게 사용할 수 있기 때문에 넓은 내열성(특히 내한성)이라는 중요한 이점도 보여줍니다. 현재 Yinlong 리튬 티타네이트 배터리의 안전한 작동 온도 범위는 -50도에서 65도 사이입니다.

긴 주기 수명. 기존 리튬 이온 배터리에 일반적으로 사용되는 흑연 소재와 비교할 때 리튬 티타네이트 배터리 소재는 리튬 삽입 및 탈 리튬 충전 및 방전 과정에서 골격 구조의 수축 또는 팽창이 거의 없습니다. 리튬이온 추출/삽입시 단위셀의 부피변형으로 인한 전극구조의 손상 문제.

리튬 티타네이트 배터리의 마지막 장점은 강력한 고속 충전 및 방전 능력과 높은 충전 속도입니다. 현재 리튬 티타네이트 배터리의 충전 속도는 10C 또는 심지어 20C인 반면 일반 흑연 양극 재료의 충전 속도는 2C-4C에 불과합니다.

리튬 티타네이트 배터리는 주기 사용 중에 가스를 계속 생성하여 특히 고온에서 배터리 팩이 부풀어 오르게 하여 양극과 음극 사이의 접촉에 영향을 미치고 배터리 임피던스를 증가시키며 배터리 성능에 영향을 미칩니다. . 이것은 또한 배터리의 음극 물질로서 리튬 티타네이트의 광범위한 적용을 제한하는 주요 장애물 중 하나입니다.

리튬 티타네이트 배터리 재료 입자의 나노화 공정은 종종 어렵고 고비용이 필요하며 현재 대규모 산업 생산을 달성하기 어렵습니다.

위는 리튬 티타네이트 배터리 기술의 도입입니다. 리튬 티타네이트 배터리는 높은 안전성, 빠른 응답성, 긴 수명 및 저렴한 비용으로 인해 발전, 전원 공급 및 사용자 측면에서 사용됩니다. 오늘날 새로운 구조를 가진 리튬 티타네이트 에너지 저장 생태계가 명확하게 보입니다.

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