Aufgrund der geringen Eigenleitfähigkeit von LiFePO4 sind die Morphologie und Größe des Materials selbst sowie der Einfluss von Leitmitteln und Bindemitteln leicht erkennbar. Bei der Diskussion der beiden widersprüchlichen Faktoren Größe und Kohlenstoffbeschichtung stellt sich heraus, dass die Impedanz der LiFePO4-Elektrode nur von der durchschnittlichen Partikelgröße abhängt. Der Anti-Site-Defekt in LiFePO4 (Fe besetzt Li-Site) hat einen gewissen Einfluss auf die Leistung der Batterie: Da der Transport von Lithium-Ionen in LiFePO4 eindimensional ist, behindert dieser Defekt den Transport von Lithium-Ionen; aufgrund der Einführung hoher Wertigkeitszustände Dieser Defekt verursacht auch die Instabilität der LiFePO4-Struktur aufgrund der zusätzlichen elektrostatischen Abstoßung.
Das großformatige LiFePO4 kann am Ende der Ladung nicht vollständig delithiieren; Das nanostrukturierte LiFePO4 kann die Anti-Site-Defekte reduzieren, kann aber aufgrund seiner hohen Oberflächenenergie eine Selbstentladung verursachen. Das derzeit am häufigsten verwendete Bindemittel ist PVDF, das bei hohen Temperaturen reagieren kann, sich in nichtwässrigen Elektrolyten auflöst und nicht flexibel genug ist, was einen gewissen Einfluss auf den Kapazitätsverlust und die verkürzte Lebensdauer von LiFePO4 hat. Darüber hinaus beeinflussen der Stromkollektor, das Diaphragma, die Elektrolytzusammensetzung, der Produktionsprozess, menschliche Faktoren, externe Vibrationen und Stöße die Leistung der Batterie in unterschiedlichem Maße.
Bei normaler Verwendung der Batterie ist der Verlust aktiver Lithium-Ionen der Hauptgrund für den Ausfall von LiFePO4-Power-Batterien. Daher sind für LiFePO4-Power-Batterien (Graphitanoden) die Qualität und Stabilität des SEI-Films der Schlüssel zur Verbesserung der Batterielebensdauer. Der Bildungsprozess des SEI-Films (einschließlich Änderungen seiner Morphologie und Dicke), der Wirkungsmechanismus filmbildender Additive und der Diffusionsmechanismus von Lithiumionen im SEI-Film werden zunehmend durch verschiedene experimentelle und theoretische Methoden untersucht. Damit sind selbstverständlich auch günstige Voraussetzungen für eine Verbesserung der Lebensdauer von LiFePO4 - Powerbatterien gegeben .
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