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Lithium-Ionen-Akku (Handout): Unterschied zwischen den Versionen

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== Aufbau und Funktionsweise ==
== Aufbau und Funktionsweise ==
[[Datei:Aufbau Li Akku.png|mini|400x400px|Aufbau des Li-Akkus (Aufladevorgang)]]
[[Datei:Aufbau_Li_Akku.png|rechts|rahmenlos|400x400px]]
 
* Graphitelektrode an einem Aluminiumleiter
* Graphitelektrode an einem Aluminiumleiter
* Lithium-Metalloxid (z.B. Lithium-Cobaltoxid) an einem Kupferleiter
* Lithium-Metalloxid (z.B. Lithium-Cobalt(III)oxid) an einem Kupferleiter


=== Aufladevorgang (nicht freiwillig) ===
=== Aufladevorgang (nicht freiwillig) ===
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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 werden im Graphen-Gitter "festgehalten". <chem>C_6 + Li^+ + e^- -> Li^+[C_6]^-</chem>
#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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=== Lithium-Polymer-Akkumulator ===
=== 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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[[Datei:1280px-Samsung Li-ion polymer battery.jpg|mini|Lithium-Polymer-Akkumulator für Mobilgeräte mit typisch flacher Bauweise. Der mittlere Goldkontakt dient der Temperaturüberwachung.]]

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)

  1. Anlegen einer äußeren Spannung
  2. Am Pluspol oxidiert Cobalt(III) zu Cobalt(IV). → Dabei werden Elektronen freigesetzt, die über den Kupferleiter zum Pluspol gelangen.LiCoOA2⟶LiA++CoOA2+eA−
  3. Der Minuspol erzeugt einen Elektronenüberschuss im Aluminiumleiter und den Graphenschichten. → Positive Lithium-Ionen bewegen sich auf die Seite der Graphitelektrode.
  4. Quasi-reduzierter Zustand des Kohlenstoffes. Ladungen gleichen sich aus und Lithium-Ionen sind stabilisiert. CA6+LiA++eA−⟶LiA+[CA6]A−


⇒ LiCoOA2+CA6⟶LiA+[CA6]A−+CoOA2

Entladevorgang

  1. Die Elektronen fließen über einen angeschlossenen Verbraucher zurück auf die Seite des Metalloxides. LiA+[CA6]A−⟶CA6+LiA++eA−
  2. Die Lithium-Ionen bewegen sich durch die Elektrolytlösung und den Separator zurück auf die Seite des Metalloxides.
  3. Lithium-Ionen werden wieder gebunden, wobei Cobalt(IV) zu Cobalt(III) reduziert wird. LiA++CoOA2+eA−⟶LiCoOA2


⇒ LiA+[CA6]A−+CoOA2⟶LiCoOA2+CA6

Anwendung

  • Handys
  • Laptops
  • Hörgeräte
  • Herzschrittmacher
  • Heimspeicher
  • Elektrofahrzeuge, ...

Lithium-Polymer-Akkumulator

Lithium-Polymer-Akkumulator für Mobilgeräte mit typisch flacher Bauweise. Der mittlere Goldkontakt dient der Temperaturüberwachung.
Vorteile Nachteile
leicht empfindlich gegenüber Beschädigungen
Flexibilität beim Design relativ kurze Lebensdauer
hohe Energiedichte komplexere Lade- und Entladeverfahren
schnelles Aufladen hohe Kosten