Điều tra xu thế sản xuất kinh doanh thương mại ( SXKD ) hàng quý gồm có 6.500 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, sản xuất và 6.600 doanh...
Quá trình phát triển công nghệ chế tạo pin Lithium
Hạnh Makita
Công nghệ chế tạo pin Lithium đã mang đến cuộc cách mạng hóa những sản phẩm pin với hiệu suất cao, thời gian sạc nhanh mà lại có khả năng chịu nhiệt rất tốt.
Có thể anh em dùng nhiều nhưng không để ý tới, hiện nay ngành công nghiệp đã ứng dụng rất nhiều sản phẩm dùng pin, cụ thể là các dụng cụ, thiết bị dùng pin như: máy khoan pin, máy bắt vít pin… Với tính tiện lợi và hiệu quả chắc chắn anh em đã được trải nghiệm. Hãy cùng tìm hiểu thêm những thông tin thú vị về dòng pin này nhé!
Bạn đang đọc: Quá trình phát triển công nghệ chế tạo pin Lithium
Quá trình phát triển công nghệ chế tạo pin Lithium
Năm 1970, M. Stanley Whittingham – nhà hóa học người Anh, khi thao tác cho Exxon, đã sử dụng titan ( IV ) sulfua và sắt kẽm kim loại lithi làm điện cực .
- Tuy nhiên, loại pin Lithium được tạo ra từ thí nghiệm này không thể ứng dụng vào thực tế vì chi phí sản xuất quá tốn kém (khoảng 1000USD/ 1kg titan disulfua vào những năm 1970)
- Đồng thời, các chất hóa học có trong pin Lithium như titan disulfua khi tiếp xúc với không khí có thể tạo ra phản ứng tạo thành các hợp chất hidro sunfua gây mùi khó chịu
- Chính vì vậy, Exxon đã ngưng sản xuất pin lithium của Whittingham
Năm 1980, John Goodenough – giáo sư vật lý người Mỹ, đã thử tích hợp giữa chất lithium coban oxit để dòng điện hoàn toàn có thể chuyển dời từ điện cực này sang điện cực kia của pin dưới dạng ion Li + nhằm mục đích tạo ra pin Lithium .
Đến năm 1983, Akira Yoshino – giáo sư của Đại học Meijo, Nhật Bản đã chế tạo ra một pin nguyên mẫu hoàn toàn có thể sạc sử dụng lithium cobalt oxit như cathode và polyacetylene làm cực dương. Phát minh này của nhà khoa học Yoshino được coi là tiền thân trực tiếp của công nghệ pin Lithium-ion ( LIB ) tân tiến .
Và đến năm 1991, Pin Lithium-ion khởi đầu chính thức được kinh doanh thương mại hóa bởi Sony Energytec. Trên thị trường dành cho những thiết bị di động và tàng trữ điện UPS lúc bấy giờ, chuẩn pin Lithium đang giữ vị trí gần như thống trị khi được ứng dụng thoáng đãng trong nhiều nghành trên toàn thế giới .
Cấu tạo của pin lithium ion
Cấu tạo pin Lithium ion gồm có : 1 cực dương, 1 cực âm, bộ phân tách, chất điện phân và hai bộ thu dòng điện .
Điện cực dương ( Cathode )
- Vật liệu dùng làm điện cực dương là LicoO2 và LiMnO4
- Cấu trúc phân tử bao gồm phân tử Oxide Coban liên kết với nguyên tử Lithium
- Khi có dòng điện chạy qua, nguyên tử Lithium nhanh chóng tách khỏi cấu trúc tạo thành ion dương Lithium, Li+
Điện cực âm ( Anode )
- Cực âm được cấu tạo từ Than chì (graphene)
- Và các vật liệu Cacbon khác có chức năng lưu giữ các ion Lithium L+ trong tinh thể
Bộ phân tách
- Bộ phân tách hay còn gọi là màng ngăn cách điện được làm bằng nhựa PE hoặc PP.
- Bộ phận này nằm giữa cực dương và cực âm, có nhiều lỗ nhỏ, có chức năng ngăn cách giữa cực dương và cực âm.
- Tuy nhiên, các ion Li+ vẫn được đi qua.
Chất điện phân
- Chất điện phân là chất lỏng lấp đầy hai cực và màng ngăn.
- Dung dịch điện phân có chứa LiPF6 và dung môi hữu cơ. Dung dịch có chức năng như vật dẫn các ion Li+ từ.
- Chất điện phân là môi trường truyền ion lithium giữa 2 điện cực trong quá trình sạc và xả pin.
Nguyên tắc cơ bản trong dung dịch điện ly cho pin lion là có độ dẫn ion tốt. Cụ thể độ dẫn ion liti ở mức 1-2 S / cm ở nhiệt độ phòng. Tăng 30-40 % khi nhiệt độ lên 40 độ và giảm nhẹ khi nhiệt độ xuống 0 độ C .
Nguyên lý hoạt động của pin Lithium ion
Cực âm, cực dương đóng vai trò là nguyên vật liệu trong phản ứng điện hóa ở pin li-on. Dung dịch điện phân tạo môi trường tự nhiên dẫn cho ion liti vận động và di chuyển giữa 2 điện cực âm và dương. Dòng điện chạy ở mạch ngoài khi pin chuyển dời. Quá trình này biểu lộ ở quy trình tiến độ sạc, xả .
Quy trình xả:
Ion-liti mang điện dương vận động và di chuyển từ cực âm ( thường là graphite ) qua dung dịch điện ly sang cực dương và dương cực sẽ có phản ứng với ion liti .
Mỗi ion Li di dời từ cực âm sang cực dương trong pin thì ở mạch ngoài, lại liên tục có 1 electron hoạt động từ cực âm sang cực dương, sinh ra dòng điện chạy từ cực dương sang cực âm. Điều này tạo ra cân đối điện tích giữa 2 cực .
Quy trình sạc:
Quá trình sạc diễn ra ngược lại quy trình xả. Dưới điện áp sạc, electron bị buộc chạy từ điện cực dương của pin ( trở thành cực âm ), ion Li tách khỏi cực dương vận động và di chuyển trở về điện cực âm của pin ( ở tiến trình này đóng vai trò cực dương ). Trong quy trình sạc và xả pin sẽ hòn đảo chiều .
Trong một chu kỳ luân hồi phóng điện, những nguyên tử liti ở cực dương bị ion hóa và tách khỏi những điện tử của chúng. Các ion liti chuyển dời từ cực dương và đi qua chất điện phân cho đến khi chúng đến được cực âm. Tại đây chúng tái phối hợp với những điện tử và trung hòa về điện .
Tương lai của công nghệ chế tạo pin Lithium
Thực tế tại thời điểm này, chuẩn pin Li/S vẫn chưa sẵn sàng để được thương mại hóa do khoảng cách giữa sản xuất thực tế và nghiên cứu vẫn khá lớn. Ngoài ra, các nghiên cứu thúc đẩy giảm lượng khí thải carbon và phát triển sản xuất các nguồn năng lượng bền vững như năng lượng mặt trời và gió, kết hợp với thiết bị lưu trữ như pin cũng đang được kỳ vọng có thể thay thế pin Li-ion.
Việc thay đổi của quy trình lựa chọn vật tư, phong cách thiết kế và công nghệ sản xuất pin sửa chữa thay thế cho pin Li-ion là tất yếu, nhằm mục đích cung ứng nhu yếu sử dụng nguồn năng lượng ngày càng lớn hơn .
Các vật tư mới như polyme rắn, gốm và chất điện phân thủy tinh được cho phép pin thể rắn và những tiến trình sản xuất pin mới thân thiện với môi trường tự nhiên sẽ vô hiệu việc sử dụng những dung môi ô nhiễm đang được sử dụng trong quy trình sản xuất pin Li-ion .
Xem thêm : Các dụng cụ pin Makita thiết yếu cho mái ấm gia đình, ngành cơ khí
Source: https://vh2.com.vn
Category custom BY HOANGLM with new data process: Chế Tạo