Lithium-Ionen-Akkumulator: Unterschied zwischen den Versionen

Aus torgue.net
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:PSE-Symbol Lithium.png|mini|Lithium, Normalpotential -3,04 V]]
[[Datei:PSE-Symbol Lithium.png|mini|Lithium, Normalpotential -3,04 V]]
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>
Zeile 9: Zeile 9:
[[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]]
[[Datei:NMC-Akku Separator.png|mini|NMC-Akku Separator: mikroporöse Polymer-Membran]]
[[Datei:NMC-Akku Separator.png|mini|NMC-Akku Separator: mikroporöse Polymer-Membran]]
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.
{| class="wikitable"
|-
| rowspan=3 | {{TextVertikal|organischer Elektrolyt}}
| style="width:500px; text-align:center;"| Anode || Cu-Folie 10-20 μm, Anodenpaste 100 μm
|-
| style="width:500px; text-align:center;"| Separator || PE- oder PP-Membran unter 25 μm
|-
| style="width:500px; text-align:center;"| Kathode || Al-Folie 5-25 μm, Kathodepaste 40-80 μm
|}
== Herstellung<ref name="RWTH" /> ==
[[Datei:NMC-Akku POUCH-Zelle Aufbau.png|mini|NMC-Akku: Prinzipieller Aufbau einer POUCH-Zelle (ohne BMS)]]
[[Datei:N-Com B602R Originalakku.jpg|mini|Li-Polymer-Akku eines Kommunikationssystems, Ausführung als POUCH-Zelle]]
# Anodenrezeptur (Minuspol, Anode beim Entladen)
# Anodenrezeptur (Minuspol, Anode beim Entladen)
#* Aktivmaterial: Graphit (90 Gew.-%)
#* Aktivmaterial: Graphit (90 Gew.-%)
Zeile 21: Zeile 37:
#* Lösungsmittel: N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
#* Lösungsmittel: N-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)
#* Binder: PVDF (5 Gew.-%)
#* Binder: PVDF (5 Gew.-%)
 
# Separator
== Herstellung ==
#* Ionendurchlässiger elektrischer Isolator
Die Herstellung der Akkupacks umfasst die drei Hauptprozesse Elektrodenfertigung, Zell-Assemblierung und Zell-Finishing.<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>
#* 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

Lithium, Normalpotential -3,04 V

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

NMC-Akku Minuspol: Paste mit 90% Graphit auf Kupferfolie
NMC-Akku Pluspol: Paste mit 90% NMC auf Aluminiumfolie
NMC-Akku Separator: mikroporöse Polymer-Membran

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]

NMC-Akku: Prinzipieller Aufbau einer POUCH-Zelle (ohne BMS)
Li-Polymer-Akku eines Kommunikationssystems, Ausführung als POUCH-Zelle
  1. 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.-%)
  2. 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.-%)
  3. Separator
    • Ionendurchlässiger elektrischer Isolator
    • Mikroporöse Polymermembran (PE oder PP), Keramik, Glasfaser, Kombos daraus, PET-Vlies-Keramik
  4. 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.

  1. Elektrodenfertigung
    • Mischen
    • Beschichten
    • Kalandern/Slitting
    • Trocknen
  2. Zell-Assemblierung
    • Vereinzeln
    • Stapeln bzw. Wickeln
    • Verpacken
    • Elektrolytbefüllung
  3. 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]

NMC-Varianten
Variante Verhältnisformel Einschätzung
NMC111 oder NMC333 NMC111.png längst überholt
NMC532 NMC532.png gilt als überholt
NMC622 NMC622.png aktueller Stand der Technik
NMC811 NMC811.png kommendes Elektrodenmaterial

Laden und Entladen

Lithium-Ionen-Akkumulator Laden
Lithium-Ionen-Akkumulator Entladen

Pluspol (positive Elektrode)

NMC-Akku Kathodenreaktion.png (1)


Minuspol (negative Elektrode)

NMC-Akku Anodenreaktion.png (2)



Einzelnachweise

  1. Lithium-Ionen-Akkumulator https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Ionen-Akkumulator (abgerufen am 18.05.2024)
  2. Lithium-Polymer-Akkumulator https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Polymer-Akkumulator (abgerufen am 18.05.2024)
  3. 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)
  4. Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide (abgerufen am 19.05.2024)