Lithium-Ionen-Akku (Handout): Unterschied zwischen den Versionen
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# Anlegen einer äußeren Spannung | # Anlegen einer äußeren Spannung | ||
# Am Pluspol oxidiert Cobalt(III) zu Cobalt(IV). → Dabei werden Elektronen freigesetzt, die über den Kupferleiter zum Pluspol gelangen. | #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> | ||
<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". | #Quasi-reduzierter Zustand des Kohlenstoffes. Lithium-Ionen werden im Graphen-Gitter "festgehalten". | ||
<chem>C_6 + Li^+ + e^- -> Li^+[C_6]^-</chem> | <chem>C_6 + Li^+ + e^- -> Li^+[C_6]^-</chem> | ||
⇒ <chem>LiCoO_2 + C_6 -> Li^+[C_6]^- + CoO_2</chem> | ⇒ <chem>LiCoO_2 + C_6 -> Li^+[C_6]^- + CoO_2</chem> | ||
Version vom 8. Januar 2026, 21:54 Uhr
Aufbau und Funktionsweise

- Graphitelektrode an einem Aluminiumleiter
- Lithium-Metalloxid (z.B. Lithium-Cobaltoxid) 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. Lithium-Ionen werden im Graphen-Gitter "festgehalten".
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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.