• 다른 배너

리튬인산철 배터리의 장점

인산철리튬(LiFePO4)으로 만든 배터리는 배터리 기술의 선두에 있습니다.배터리는 대부분의 경쟁 제품보다 저렴하며 독성 금속 코발트를 포함하지 않습니다.독성이 없으며 유통기한이 깁니다.가까운 미래에 LiFePO4 배터리는 탁월한 가능성을 제공합니다.인산철리튬으로 만든 배터리는 매우 효과적이고 지속 가능합니다.

사용하지 않을 때 LiFePO4 배터리는 납산 배터리의 30%와 달리 매달 2%의 비율로 자체 방전됩니다.완전히 충전하는 데는 2시간도 채 걸리지 않습니다.리튬 이온 폴리머(LFP) 배터리는 납축 배터리에 비해 에너지 밀도가 4배 더 높습니다.이 배터리는 전체 용량의 100%를 사용할 수 있기 때문에 빠르게 충전할 수 있습니다.이러한 요소는 LiFePO4 배터리의 높은 전기화학적 효율에 기여합니다.

리튬인산철 배터리

배터리 에너지 저장 장비를 사용하면 기업이 전기 비용을 덜 지출할 수 있습니다.추가 재생 가능 에너지는 나중에 기업에서 사용할 수 있도록 배터리 시스템에 저장됩니다.에너지 저장 시스템이 없으면 기업은 이전에 자체적으로 개발한 자원을 사용하기보다는 그리드에서 에너지를 구매해야 합니다.

배터리는 50%만 충전된 경우에도 동일한 양의 전기와 전력을 계속 공급합니다.경쟁사 제품과 달리 LFP 배터리는 따뜻한 환경에서도 작동할 수 있습니다.인산철은 강력한 결정 구조를 갖고 있어 충전 및 방전 시 파손에 강해 주기 내구성이 뛰어나고 수명이 길어집니다.

LiFePO4 배터리의 성능 향상은 경량성을 비롯한 다양한 요인으로 인해 발생합니다.무게는 일반 리튬 배터리의 절반 정도이고, 납 배터리의 70% 정도입니다.LiFePO4 배터리를 차량에 사용하면 가스 소비가 감소하고 조종성이 향상됩니다.

삼

환경 친화적인 배터리

LiFePO4 배터리의 전극은 위험하지 않은 재료로 만들어졌기 때문에 납축 배터리보다 환경에 미치는 피해가 훨씬 적습니다.매년 납산 배터리의 무게는 300만 톤이 넘습니다.

LiFePO4 배터리를 재활용하면 전극, 도체 및 케이스에 사용된 재료를 회수할 수 있습니다.이 물질 중 일부를 추가하면 새로운 리튬 배터리에 도움이 될 수 있습니다.이 특별한 리튬 화학은 극도로 높은 온도를 견딜 수 있어 태양 에너지 시스템 및 고전력 애플리케이션과 같은 에너지 프로젝트에 이상적입니다.소비자는 재활용 가능한 재료로 만든 LiFePO4 배터리를 구매할 수 있습니다.재활용 공정이 여전히 개발되고 있지만, 에너지 수송 및 저장에 사용되는 상당수의 리튬 배터리는 수명이 길어 여전히 사용되고 있습니다.

수많은 LiFePO4 애플리케이션

이러한 배터리는 태양광 패널, 자동차, 보트 및 기타 목적과 같은 다양한 상황에서 사용됩니다.

상업용으로 가장 안정적이고 안전한 리튬 배터리는 LiFePO4입니다.따라서 리프트 게이트 및 바닥 기계와 같은 상업용 용도에 적합합니다.

LiFePO4 기술은 다양한 분야에 적용 가능합니다.카약 낚시와 낚시 보트 낚시는 작동 시간이 길고 충전 시간이 짧을수록 시간이 더 걸립니다.

4

리튬인산철 배터리에 대한 최근 연구에서는 초음파를 사용합니다.

매년, 리튬인산철 배터리의 사용이 점점 더 많아지고 있습니다.이러한 배터리를 적시에 폐기하지 않으면 환경 오염을 일으키고 많은 금속 자원을 소모하게 됩니다.

인산철리튬 배터리 구성에 사용되는 대부분의 금속은 음극에서 발견됩니다.소진된 LiFePO4 배터리를 복구하는 과정에서 필수적인 단계는 초음파 방법입니다.

LiFePO4 재활용 방법의 한계를 뛰어넘기 위해 인산리튬 양극재 제거 시 초음파의 공기 중 기포 동적 메커니즘을 조사하기 위해 고속 사진 촬영, Fluent 모델링 및 분리 프로세스를 사용했습니다.회수된 LiFePO4 분말은 전기화학적 특성이 뛰어나며 인산철리튬 회수효율은 77.7%였다.폐 LiFePO4는 본 연구에서 개발된 새로운 분리 기술을 사용하여 회수되었습니다.

강화된 리튬철인산염 기술

LiFePO4 배터리는 재충전이 가능하므로 환경에 좋습니다.재생 가능 에너지를 저장하는 데 있어 배터리는 효과적이고 신뢰할 수 있으며 안전하고 친환경적입니다.새로운 인산철리튬 화합물은 초음파 방법을 사용하여 추가로 생성될 수 있습니다.


게시 시간: 2022년 10월 19일