Lithium-Ionen-Akkumulator: Unterschied zwischen den Versionen
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In '''Lithium-Ionen-Akkumulatoren''' basieren alle elektrochemischen Vorgänge auf der Basis von Lithium-Verbindungen. Die meisten der heute auf den Markt gebrachten lithiumbasierten Akkumulatoren enthalten Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide (NMC-Akkumulatoren ). Die Zelle kann einen flüssigen Elektrolyten enthalten oder als '''Lithium-Polymer-Akkumulator''' ausgeführt sein. Die resultierende Zellspannung hängt vom Kathodenmaterial ab.<ref>Lithium-Ionen-Akkumulator https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator (abgerufen am 18.05.2024)</ref> | In '''Lithium-Ionen-Akkumulatoren''' basieren alle elektrochemischen Vorgänge auf der Basis von Lithium-Verbindungen. Die meisten der heute auf den Markt gebrachten lithiumbasierten Akkumulatoren enthalten Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide (NMC-Akkumulatoren). Die Zelle kann einen flüssigen Elektrolyten enthalten oder als '''Lithium-Polymer-Akkumulator''' ausgeführt sein. Die resultierende Zellspannung hängt vom Kathodenmaterial ab.<ref>Lithium-Ionen-Akkumulator https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator (abgerufen am 18.05.2024)</ref> | ||
Bei Akku-Packs kleiner und mittlerer Baugröße ist meist eine Batteriemanagement-Elektronik (BMS, mindestens Über- und Entladungsschutz) integriert. Ohne ein BMS sind die Akkus praktisch unbrauchbar. | Bei Akku-Packs kleiner und mittlerer Baugröße ist meist eine Batteriemanagement-Elektronik ('''BMS''', mindestens Über- und Entladungsschutz) integriert. Ohne ein BMS sind die Akkus praktisch unbrauchbar. | ||
Die häufigste Variante aufgrund des Elektrodenmaterials sind die auf Lithium-'''N'''ickel-'''M'''angan-'''C'''obalt-Oxiden basierenden NMC-Akkumulatoren, weitere Varianten existieren aufgrund verschiedener Elektrolyte: die Zelle kann einen flüssigen Elektrolyten enthalten oder als Lithium-Polymer-Akkumulator ausgeführt sein. Bei letzteren sind die sogenannten „Pouch“-Bauformen besonders weit verbreitet.<ref>Lithium-Polymer-Akkumulator https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Polymer-Akkumulator (abgerufen am 18.05.2024)</ref> | Die häufigste Variante aufgrund des Elektrodenmaterials sind die auf Lithium-'''N'''ickel-'''M'''angan-'''C'''obalt-Oxiden basierenden NMC-Akkumulatoren, weitere Varianten existieren aufgrund verschiedener Elektrolyte: die Zelle kann einen flüssigen Elektrolyten enthalten oder als Lithium-Polymer-Akkumulator ausgeführt sein. Bei letzteren sind die sogenannten „Pouch“-Bauformen besonders weit verbreitet.<ref>Lithium-Polymer-Akkumulator https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Polymer-Akkumulator (abgerufen am 18.05.2024)</ref> | ||
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[[Datei:NMC-Akku Pluspol.png|mini|NMC-Akku Pluspol: Paste mit 90% NMC auf Aluminiumfolie]] | [[Datei:NMC-Akku Pluspol.png|mini|NMC-Akku Pluspol: Paste mit 90% NMC auf Aluminiumfolie]] | ||
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Unabhängig vom Zelltyp besteht die kleinste Einheit jeder Lithium-Ionen-Zelle aus zwei Elektroden und dem Separator, der die Elektroden | |||
voneinander trennt. Dazwischen befindet sich der ionenleitfähige Elektrolyt.<ref name="RWTH">PRODUKTIONSPROZESS EINER LITHIUM-IONEN-BATTERIEZELLE https://www.pem.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaabcgujq (abgerufen am 20.05.2024)</ref> | |||
Lithium-Akkus sind üblicherweise in Schichtform aufgebaut, die Elektrodenmaterialien werden beidseitig auf eine Metall-Folie aufgetragen, zwischen Anoden- und Kathodenfolie kommt noch eine dritte Folie, der Separator. Diesen Folienstapel kann man dann schneiden, wickeln oder falten. | Lithium-Akkus sind üblicherweise in Schichtform aufgebaut, die Elektrodenmaterialien werden beidseitig auf eine Metall-Folie aufgetragen, zwischen Anoden- und Kathodenfolie kommt noch eine dritte Folie, der Separator. Diesen Folienstapel kann man dann schneiden, wickeln oder falten. | ||
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| style="width:500px; text-align:center;"| Anode || Cu-Folie 10-20 μm, Anodenpaste 100 μm | |||
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# Anodenrezeptur (Minuspol, Anode beim Entladen) | # Anodenrezeptur (Minuspol, Anode beim Entladen) | ||
#* Aktivmaterial: Graphit (90 Gew.-%) | #* Aktivmaterial: Graphit (90 Gew.-%) | ||
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#* Lösungsmittel: N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) | #* Lösungsmittel: N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP) | ||
#* Binder: PVDF (5 Gew.-%) | #* Binder: PVDF (5 Gew.-%) | ||
# Separator | |||
#* Ionendurchlässiger elektrischer Isolator | |||
Die Herstellung der Akkupacks umfasst die drei Hauptprozesse Elektrodenfertigung, Zell-Assemblierung und Zell-Finishing. | #* Mikroporöse Polymermembran (PE oder PP), Keramik, Glasfaser, Kombos daraus, PET-Vlies-Keramik | ||
# Organischer Elektrolyt | |||
#* Leitsalz: LiPF<sub>6</sub> ca. 13 % | |||
#* Nichtwässriges Lösungsmittel: Ethylencarbonat EC, Propylencarbonat, Dimethylcarbonat DMC, Ethylmethylcarbonat EMC | |||
#* Additiv: Vinylcarbonat VC | |||
Die Herstellung der Akkupacks umfasst die drei Hauptprozesse Elektrodenfertigung, Zell-Assemblierung und Zell-Finishing. | |||
# Elektrodenfertigung | # Elektrodenfertigung | ||
#* Mischen | #* Mischen | ||
Version vom 20. Mai 2024, 15:08 Uhr
In Lithium-Ionen-Akkumulatoren basieren alle elektrochemischen Vorgänge auf der Basis von Lithium-Verbindungen. Die meisten der heute auf den Markt gebrachten lithiumbasierten Akkumulatoren enthalten Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide (NMC-Akkumulatoren). Die Zelle kann einen flüssigen Elektrolyten enthalten oder als Lithium-Polymer-Akkumulator ausgeführt sein. Die resultierende Zellspannung hängt vom Kathodenmaterial ab.[1]
Bei Akku-Packs kleiner und mittlerer Baugröße ist meist eine Batteriemanagement-Elektronik (BMS, mindestens Über- und Entladungsschutz) integriert. Ohne ein BMS sind die Akkus praktisch unbrauchbar.
Die häufigste Variante aufgrund des Elektrodenmaterials sind die auf Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxiden basierenden NMC-Akkumulatoren, weitere Varianten existieren aufgrund verschiedener Elektrolyte: die Zelle kann einen flüssigen Elektrolyten enthalten oder als Lithium-Polymer-Akkumulator ausgeführt sein. Bei letzteren sind die sogenannten „Pouch“-Bauformen besonders weit verbreitet.[2]
Aufbau
Unabhängig vom Zelltyp besteht die kleinste Einheit jeder Lithium-Ionen-Zelle aus zwei Elektroden und dem Separator, der die Elektroden voneinander trennt. Dazwischen befindet sich der ionenleitfähige Elektrolyt.[3]
Lithium-Akkus sind üblicherweise in Schichtform aufgebaut, die Elektrodenmaterialien werden beidseitig auf eine Metall-Folie aufgetragen, zwischen Anoden- und Kathodenfolie kommt noch eine dritte Folie, der Separator. Diesen Folienstapel kann man dann schneiden, wickeln oder falten.
| organischer Elektrolyt | Anode | Cu-Folie 10-20 μm, Anodenpaste 100 μm |
| Separator | PE- oder PP-Membran unter 25 μm | |
| Kathode | Al-Folie 5-25 μm, Kathodepaste 40-80 μm |
Herstellung[3]
- Anodenrezeptur (Minuspol, Anode beim Entladen)
- Aktivmaterial: Graphit (90 Gew.-%)
- Leitruß: nanomikroskopischer Kohlenstoff, z.B. Super P® (5 Gew.-%)
- Lösungsmittel: Entionisiertes Wasser
- Binder: CMC (3 Gew.-%)
- Additiv: SBR (2 Gew.-%)
- Kathodenrezeptur (Pluspol, Kathode beim Entladen)
- Aktivmaterial: Li(NiMnCo)O2 (90 Gew.-%)
- Leitruß: nanomikroskopischer Kohlenstoff, z.B. Super P® (5 Gew.-%)
- Lösungsmittel: N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
- Binder: PVDF (5 Gew.-%)
- Separator
- Ionendurchlässiger elektrischer Isolator
- Mikroporöse Polymermembran (PE oder PP), Keramik, Glasfaser, Kombos daraus, PET-Vlies-Keramik
- Organischer Elektrolyt
- Leitsalz: LiPF6 ca. 13 %
- Nichtwässriges Lösungsmittel: Ethylencarbonat EC, Propylencarbonat, Dimethylcarbonat DMC, Ethylmethylcarbonat EMC
- Additiv: Vinylcarbonat VC
Die Herstellung der Akkupacks umfasst die drei Hauptprozesse Elektrodenfertigung, Zell-Assemblierung und Zell-Finishing.
- Elektrodenfertigung
- Mischen
- Beschichten
- Kalandern/Slitting
- Trocknen
- Zell-Assemblierung
- Vereinzeln
- Stapeln bzw. Wickeln
- Verpacken
- Elektrolytbefüllung
- Zell-Finishing
- Formierung
- Entgasung/Reifung/Test
NMC-Akkumulatoren
Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide, abgekürzt als Li-NMC, LNMC, NMC oder NCM bezeichnet, sind Mischoxide des Lithiums, Nickels, Mangans und des Cobalts. Sie haben die allgemeine Formel LiaNixMnyCozO2. Die wichtigsten Vertreter haben eine Zusammensetzung mit x + y + z = 1, sie zählen heute zu den wichtigsten Speichermaterialien für Lithiumionen.[4]
| Variante | Verhältnisformel | Einschätzung |
|---|---|---|
| NMC111 oder NMC333 | längst überholt | |
| NMC532 | gilt als überholt | |
| NMC622 | aktueller Stand der Technik | |
| NMC811 | kommendes Elektrodenmaterial |
Laden und Entladen
Pluspol (positive Elektrode)
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(1) |
Minuspol (negative Elektrode)
|
(2) |
Einzelnachweise
- ↑ Lithium-Ionen-Akkumulator https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator (abgerufen am 18.05.2024)
- ↑ Lithium-Polymer-Akkumulator https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Polymer-Akkumulator (abgerufen am 18.05.2024)
- ↑ 3,0 3,1 PRODUKTIONSPROZESS EINER LITHIUM-IONEN-BATTERIEZELLE https://www.pem.rwth-aachen.de/global/show_document.asp?id=aaaaaaaaabcgujq (abgerufen am 20.05.2024)
- ↑ Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide (abgerufen am 19.05.2024)

