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리튬 철 인산염 배터리의 이점

리튬 철 인산염(LiFePO4)으로 만든 배터리는 배터리 기술의 최전선에 있습니다.배터리는 대부분의 경쟁 제품보다 저렴하며 독성 금속 코발트를 포함하지 않습니다.그들은 독성이 없으며 유통 기한이 깁니다.가까운 장래에 LiFePO4 배터리는 훌륭한 약속을 제공합니다.인산철리튬으로 만든 배터리는 매우 효과적이고 지속 가능합니다.

사용하지 않을 때 LiFePO4 배터리는 한 달에 30%의 속도로 자체 방전됩니다.납산 배터리.완전히 충전하는 데 2시간 미만이 걸립니다.LFP(리튬 이온 폴리머) 배터리는 납산 배터리에 비해 에너지 밀도가 4배 높습니다.이 배터리는 전체 용량의 100%를 사용할 수 있기 때문에 빠르게 충전할 수 있습니다.이러한 요소는 LiFePO4 배터리의 높은 전기화학적 효율성에 기여합니다.

리튬 철 인산염 배터리

배터리 에너지 저장 장비를 사용하면 기업이 전기에 지출하는 비용을 줄일 수 있습니다.추가 재생 에너지는 나중에 기업에서 사용할 수 있도록 배터리 시스템에 저장됩니다.에너지 저장 시스템이 없는 경우 기업은 이전에 개발한 자체 자원을 사용하는 대신 그리드에서 에너지를 구매해야 합니다.

배터리는 50%만 채워도 동일한 양의 전기와 전력을 계속 공급합니다.라이벌과 달리 LFP 배터리는 따뜻한 환경에서 작동할 수 있습니다.인산철은 강한 결정 구조를 가지고 있어 충방전 시 분해되지 않아 사이클 내구성과 수명이 연장됩니다.

LiFePO4 배터리의 향상은 경량을 비롯한 여러 요인으로 인해 발생합니다.무게는 일반 리튬 배터리의 약 절반이고 납 배터리의 70%입니다.LiFePO4 배터리를 차량에 사용하면 가스 소비가 줄어들고 기동성이 향상됩니다.

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친환경 배터리

LiFePO4 배터리의 전극은 위험하지 않은 재료로 만들어졌기 때문에 납산 배터리보다 환경에 미치는 영향이 훨씬 적습니다.매년 납산 배터리의 무게는 3백만 톤 이상입니다.

LiFePO4 배터리를 재활용하면 전극, 도체 및 케이스에 사용된 재료를 회수할 수 있습니다.이 물질의 일부를 추가하면 새로운 리튬 배터리에 도움이 될 수 있습니다.이 특정 리튬 화학 물질은 극도로 높은 온도를 견딜 수 있어 태양 에너지 시스템 및 고전력 응용 분야와 같은 에너지 프로젝트에 이상적입니다.소비자는 재활용 가능한 재료로 만든 LiFePO4 배터리를 구입할 수 있습니다.아직 재활용 공정이 개발되고 있지만, 에너지 수송 및 저장에 사용되는 리튬 배터리는 수명이 길어 아직도 많이 사용되고 있습니다.

다양한 LiFePO4 애플리케이션

이 배터리는 태양 전지판, 자동차, 보트 및 기타 목적과 같은 다양한 상황에서 사용됩니다.

상업용으로 가장 안정적이고 안전한 리튬 배터리는 LiFePO4입니다.따라서 리프트 게이트 및 플로어 머신과 같은 상업적 용도에 적합합니다.

LiFePO4 기술은 다양한 분야에 적용할 수 있습니다.카약과 낚싯배에서 낚시를 하는 경우에는 사용 시간과 충전 시간이 각각 길수록 짧을수록 시간이 더 걸립니다.

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리튬 인산철 배터리에 대한 최근 연구에서는 초음파를 사용합니다.

매년 점점 더 많은 리튬 인산철 배터리가 사용되고 있습니다.이러한 배터리를 적시에 폐기하지 않으면 환경 오염을 유발하고 많은 금속 자원을 소모하게 됩니다.

리튬 철 인산염 배터리의 구성에 들어가는 대부분의 금속은 음극에서 발견됩니다.소모된 LiFePO4 배터리를 회수하는 과정에서 필수적인 단계는 초음파 방식입니다.

고속 사진, Fluent 모델링 및 분리 프로세스를 사용하여 LiFePO4 재활용 방법의 한계를 극복하기 위해 인산 리튬 음극 물질 제거에서 초음파의 기포 동적 메커니즘을 조사했습니다.회수된 LiFePO4 분말은 전기화학적 특성이 우수하고 인산철리튬 회수효율은 77.7%였다.이 작업에서 생성된 새로운 분리 기술을 사용하여 폐기물 LiFePO4를 회수했습니다.

강화된 리튬 철 인산염을 위한 기술

LiFePO4 배터리는 재충전이 가능하기 때문에 환경에 좋습니다.재생 에너지 저장과 관련하여 배터리는 효과적이고 신뢰할 수 있으며 안전하고 친환경적입니다.새로운 리튬 철 인산염 화합물은 초음파 방법을 사용하여 추가로 생성될 수 있습니다.


게시 시간: 2022년 10월 19일