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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.<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".
#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>

Version vom 8. Januar 2026, 21:56 Uhr


Aufbau und Funktionsweise

Aufbau des Li-Akkus (Aufladevorgang)
  • Graphitelektrode an einem Aluminiumleiter
  • Lithium-Metalloxid (z.B. Lithium-Cobaltoxid) 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. Lithium-Ionen werden im Graphen-Gitter "festgehalten".

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.
  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.