Lithium-Ionen-Akku (Handout): Unterschied zwischen den Versionen
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* Lithium-Metalloxid (z.B. Lithium- | * Lithium-Metalloxid (z.B. Lithium-Cobalt(III)oxid) an einem Kupferleiter | ||
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#Am Pluspol oxidiert Cobalt(III) zu Cobalt(IV). → Dabei werden Elektronen freigesetzt, die über den Kupferleiter zum Pluspol gelangen.<chem>LiCoO_2 -> Li^+ + CoO_2 + e^-</chem> | #Am Pluspol oxidiert Cobalt(III) zu Cobalt(IV). → Dabei werden Elektronen freigesetzt, die über den Kupferleiter zum Pluspol gelangen.<chem>LiCoO_2 -> Li^+ + CoO_2 + e^-</chem> | ||
#Der Minuspol erzeugt einen Elektronenüberschuss im Aluminiumleiter und den Graphenschichten. → Positive Lithium-Ionen bewegen sich auf die Seite der Graphitelektrode. | #Der Minuspol erzeugt einen Elektronenüberschuss im Aluminiumleiter und den Graphenschichten. → Positive Lithium-Ionen bewegen sich auf die Seite der Graphitelektrode. | ||
#Quasi-reduzierter Zustand des Kohlenstoffes. Lithium-Ionen | #Quasi-reduzierter Zustand des Kohlenstoffes. Ladungen gleichen sich aus und Lithium-Ionen sind stabilisiert. <chem>C_6 + Li^+ + e^- -> Li^+[C_6]^-</chem> | ||
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# Die Elektronen fließen über einen angeschlossenen Verbraucher zurück auf die Seite des Metalloxides. <chem>Li^+[C_6]^- -> C_6 + Li^+ + e^-</chem> | # Die Elektronen fließen über einen angeschlossenen Verbraucher zurück auf die Seite des Metalloxides. <chem>Li^+[C_6]^- -> C_6 + Li^+ + e^-</chem> | ||
# Die Lithium-Ionen bewegen sich durch die Elektrolytlösung und den Separator zurück auf die Seite des Metalloxides. | # Die Lithium-Ionen bewegen sich durch die Elektrolytlösung und den Separator zurück auf die Seite des Metalloxides. | ||
# Lithium-Ionen werden wieder gebunden, wobei Cobalt(IV) zu Cobalt(III) reduziert wird.<chem>Li^+ + CoO_2 + e^- -> LiCoO_2</chem> | # Lithium-Ionen werden wieder gebunden, wobei Cobalt(IV) zu Cobalt(III) reduziert wird. <chem>Li^+ + CoO_2 + e^- -> LiCoO_2</chem> | ||
⇒ <chem>Li^+[C_6]^- + CoO_2 -> LiCoO_2 + C_6</chem> | ⇒ <chem>Li^+[C_6]^- + CoO_2 -> LiCoO_2 + C_6</chem> | ||
== Anwendung == | |||
* Handys | |||
* Laptops | |||
* Hörgeräte | |||
* Herzschrittmacher | |||
* Heimspeicher | |||
* Elektrofahrzeuge, ... | |||
=== Lithium-Polymer-Akkumulator === | |||
[[Datei:1280px-Samsung Li-ion polymer battery.jpg|mini|Lithium-Polymer-Akkumulator für Mobilgeräte mit typisch flacher Bauweise. Der mittlere Goldkontakt dient der Temperaturüberwachung.]] | |||
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!Vorteile | |||
!Nachteile | |||
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|leicht | |||
|empfindlich gegenüber Beschädigungen | |||
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|Flexibilität beim Design | |||
|relativ kurze Lebensdauer | |||
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|hohe Energiedichte | |||
|komplexere Lade- und Entladeverfahren | |||
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|schnelles Aufladen | |||
|hohe Kosten | |||
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Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 22:29 Uhr
Aufbau und Funktionsweise

- Graphitelektrode an einem Aluminiumleiter
- Lithium-Metalloxid (z.B. Lithium-Cobalt(III)oxid) an einem Kupferleiter
Aufladevorgang (nicht freiwillig)
- Anlegen einer äußeren Spannung
- Am Pluspol oxidiert Cobalt(III) zu Cobalt(IV). → Dabei werden Elektronen freigesetzt, die über den Kupferleiter zum Pluspol gelangen.
- Der Minuspol erzeugt einen Elektronenüberschuss im Aluminiumleiter und den Graphenschichten. → Positive Lithium-Ionen bewegen sich auf die Seite der Graphitelektrode.
- Quasi-reduzierter Zustand des Kohlenstoffes. Ladungen gleichen sich aus und Lithium-Ionen sind stabilisiert.
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Entladevorgang
- Die Elektronen fließen über einen angeschlossenen Verbraucher zurück auf die Seite des Metalloxides.
- Die Lithium-Ionen bewegen sich durch die Elektrolytlösung und den Separator zurück auf die Seite des Metalloxides.
- Lithium-Ionen werden wieder gebunden, wobei Cobalt(IV) zu Cobalt(III) reduziert wird.
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Anwendung
- Handys
- Laptops
- Hörgeräte
- Herzschrittmacher
- Heimspeicher
- Elektrofahrzeuge, ...
Lithium-Polymer-Akkumulator

| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| leicht | empfindlich gegenüber Beschädigungen |
| Flexibilität beim Design | relativ kurze Lebensdauer |
| hohe Energiedichte | komplexere Lade- und Entladeverfahren |
| schnelles Aufladen | hohe Kosten |