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放电时,电池的负极反应为LiC6-e-===Li++C6 充电时,电池的正极反应为CoO2+Li++e-===LiCoO2 羧酸、醇等含活泼氢的有机物可用作锂离子电池的电解质 锂离子电池的比能量(单位质量释放的能量)低
锂离子电池充电时电池反应为 电池反应中,锂、锌、银、铅各失去1mol电子,金属锂所消耗的质量最小 锂离子电池放电时电池内部Li+向负极移动 锂离子电池充电时阴极反应为:
充电时,电池的负极反应为LiC6-e-Li+C6 放电时,电池的正极反应为CoO2+Li++e-LiCoO27 Q0 X: b& g4Y. 羧酸、醇等含活泼氢的有机物可用作锂离子电池的电解质 锂离子电池的比能量(单位质量释放的能量)低
锂离子电池与传统铅蓄电池相比,具有高比能量(比能量指的是单位重量或单位体积的能量)的特点 废旧锂离子电池先进行“放电处理”让Li+进入石墨(C6)中而利于回收 放电时,正极锂的化合价未发生改变 充电时电池正极上发生的反应为:LiCoO2—x e-=== Li1-x CoO2+xLi+
锂离子电池放电时,Li+向负极迁移 锂硫电池充电时,锂电极发生还原反应 理论上两种电池的比能量相同 下图表示用锂离子电池给锂硫电池充电
锂离子电池放电时,Li+向负极迁移 锂硫电池充电时,锂电极发生还原反应 理论上两种电池的比能量相同 下图表示用锂离子电池给锂硫电池充电
锂离子电池充电时电池反应为LiMO2+C6Li1-x===C6Li+Li1-xMO2 电池反应中,锂、锌、银、铅各失去1 mol 电子,金属锂所消耗的质量最大 锂离子电池放电时电池内部Li+向负极移动 锂离子电池充电时阴极反应为C6Li1-x+xLi+-xe-===C6Li
锂离子电池充电时电池反应为C6Li+Li1-xMO2=LiMO2+C6Li1-x 电池反应中,锂、锌、银、铅各失去1mol电子,金属锂所消耗的质量最小 锂离子电池放电时电池内部Li+向负极移动 锂离子电池充电时阴极反应为C6Li1-x+xLi++x e-=C6Li
锂离子电池充电时电池反应为C6Li+Li1-xMO2===LiMO2+C6Li1-x 电池反应中,锂、锌、银、铅各失去1mol电子,金属锂所消耗的质量最大 锂离子电池放电时电池内部Li+向正极移动 锂离子电池充电时阴极反应为C6Li1-x+xLi+-x e-=C6Li
锂金属或锂合金电池,锂含量不应超过2g 锂离子电池,额定能量不应超过100Wh 锂离子电池,额定能量不应超过10Wh 大型锂离子电池,经航空运营人批准,其额定能量可大于100Wh但不应超过160Wh
充电时,电池的负极反应为 LiC6 - e- == Li ++ C6 放电时,电池的正极反应为 CoO2 + Li+ + e-- == LiCoO2 , 羧酸、醇等含活泼氢的有机物可用作锂离子电池的电解质 锂离子电池的比能量(单位质量释放的能量)低
多孔电极可以提髙电极与电解质溶液的接触面积,并有利于氧气扩散至电极表面 正极的电极反应:O2+4e‾+2H2O4OH‾ 有机电解液可以是乙醇等无水有机物 充电时专用充电电极可防止空气极腐蚀和劣化
锂离子电池放电时, Li+向负极迁移 锂硫电池充电时,锂电极发生还原反应 理论上两种电池的比能量相同 下图表示用锂离子电池给锂硫电池充电
锂离子电池放电时, Li+向负极迁移 锂硫电池充电时,锂电极发生还原反应 理论上两种电池的比能量相同 下图表示用锂离子电池给锂硫电池充电
充电时,电池的负极反应为LiC6-e-=Li++C6 放电时,电池的正极反应为CoO2+Li++e-=LiCoO2 羧酸、醇等含活泼氢的有机物可用作锂离子电池的电解质 锂离子电池的比能量(单位质量释放的能量)低
锂离子电池放电时, Li+向负极迁移 锂硫电池充电时,锂电极发生还原反应 理论上两种电池的比能量相同 下图表示用锂离子电池给锂硫电池充电
锂离子电池充电时电池反应为C6Li+Li1-xMO2===LiMO2+C6Li1-x 电池反应中,锂、锌、银、铅各失去1mol电子,金属锂所消耗的质量最小 锂离子电池放电时电池内部Li+向负极移动 锂离子电池充电时阴极反应为C6Li1-x+xLi++x e-===C6Li
锂离子电池放电时, Li+向负极迁移 锂硫电池充电时,锂电极发生还原反应 理论上两种电池的比能量相同 下图表示用锂离子电池给锂硫电池充电