www.wikidata.de-de.nina.az
Der Lithium Cobaltdioxid Akkumulator auch LiCoO2 Akku ist ein Lithium Ionen Akkumulator mit Lithium Cobalt III oxid LiCoO2 als positivem Elektrodenmaterial Von etwa 1990 bis 2010 verwendeten die meisten handelsublichen Mobilgerate einen Lithium Cobaltdioxid Akkumulator der auch der erste kommerziell verfugbare Typ von Lithium Ionen Akkumulator war Aufgrund dieser Dominanz am Markt war in dieser Zeit der Oberbegriff Lithium Ionen Akkumulator in vielen Fallen gleichbedeutend mit der Variante Lithium Cobaltdioxid Akkumulator Das gilt heute nicht mehr da Lithium Ionen Akkumulatoren mit verschiedener chemischer Zusammensetzung verkauft werden Wie alle Lithium Ionen Akkumulatoren konnen auch LiCoO2 Akkus als Lithium Polymer Akkumulator ausgefuhrt sein Lithium Cobaltdioxid Akkumulatoren neigen bei Uberlastung zu thermischem Durchgehen 1 Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Aufbau 3 Reaktionsgleichung 4 Anwendung 5 Handhabung und Gefahren 6 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenDer Lithium Cobaltdioxid Akkumulator war der erste kommerziell verfugbare Akkumulator mit Lithium Ionen der auf der Minuspolseite kein Lithiummetall nutzte Die Brauchbarkeit von LiCoO2 als Elektrodenmaterial wurde 1980 von einer Forschergruppe um John B Goodenough an der University of Oxford entdeckt 2 Die positive Elektrode besteht aus der namensgebenden Substanz Lithium Cobalt III oxid Der erste kommerziell erhaltliche Li Ionen Akku wurde als Lithium Cobaltdioxid Akkumulator von Sony im Jahr 1991 auf den Markt gebracht und in der Hi8 Videokamera CCD TR 1 eingesetzt hatte zwei in Serie geschaltete Zellen eine Akkupack Spannung von 7 2 V und eine Kapazitat von etwa 1200 mAh Aufbau BearbeitenDie negative Elektrode eines handelsublichen Lithium Cobaltdioxid Akkumulators besteht aus Graphit die positive Elektrode besteht aus Lithiumcobaltdioxid LiCoO2 und der Elektrolyt ist ein Lithiumsalz in einer organischen Losung Als Ableitermaterialien werden Kupfer und Aluminium eingesetzt 3 Der Elektrolyt besteht aus einem Gemisch aprotischer Losungsmittel wie Ethylencarbonat Propylencarbonat Dimethylcarbonat Diethylcarbonat oder 1 2 Dimethoxyethan sowie aus darin gelostem Lithiumhexafluorophosphat LiPF6 Der Elektrolyt muss wasserfrei sein Gehalt an H2O lt 20 ppm da sonst das Wasser mit dem Leitsalz LiPF6 zu HF Flusssaure reagiert Das Lithium selbst macht nur einen Bruchteil des verwendeten Batteriematerials aus Gerade einmal 1 bis 1 5 sind es beim Rest handelt es sich um die Materialien der Kathode der Anode oder der leitenden Kupferschichten Reaktionsgleichung BearbeitenHalb Reaktion der positiven Elektrode Lithium Cobaltdioxid Schicht 4 5 C o O 2 L i e L i C o O 2 displaystyle mathrm CoO 2 mathrm Li mathrm e leftrightarrows mathrm LiCoO 2 nbsp Halb Reaktion der negativen Elektrode Graphitschicht L i C 6 6 C L i e displaystyle mathrm LiC 6 leftrightarrows mathrm 6C mathrm Li mathrm e nbsp Gesamtreaktion Links Laden Rechts Entladen L i C 6 C o O 2 6 C L i C o O 2 displaystyle mathrm LiC 6 mathrm CoO 2 leftrightarrows mathrm 6C mathrm LiCoO 2 nbsp Bei starkem Uberladen Zellspannung uber 4 6 V wird der Elektrolyt zersetzt Bei zu schnellem Laden entsteht auf der Graphitelektrode metallisches Lithium das mit dem Elektrolyten reagiert und ihn so verbraucht Ausserdem kann es durch das metallische Lithium zu Kurzschlussen und dadurch zur Uberhitzung und zum Brand kommen Anwendung BearbeitenBis etwa 2010 enthielten die meisten Lithium Ionen Akkumulatoren Lithium Cobaltdioxid als positives Elektrodenmaterial unter anderem Akkus von Apple iPhone 6 Plus 6 Microsoft Samsung und Sony sowie Elektroautos von Daimler und Volkswagen Lithium Ionen Akkumulatoren enthalten auch im Jahre 2020 weiterhin noch einen Cobaltoxidanteil vor allem wenn es um hohe Energiedichten oder auch hohe Entladestrome geht Allerdings handelt es sich dabei meist nicht mehr um das ursprungliche Lithium Cobalt III oxid LiCoO2 sondern um dem LiCoO2 verwandte Mischoxide wie die Lithium Nickel Mangan Cobalt Oxide NMC im NMC Akkumulator oder Lithium Nickel Cobalt Aluminium Oxide NCA Handhabung und Gefahren Bearbeiten nbsp Abgebrannter Lithium Cobaltdioxid Akkumulator aus einer Boeing 787 DreamlinerBei mechanischen Beschadigungen Uberladen Kurzschluss oder zu starkem Laden tiefentladener Akkus konnen Kurzschlusse und oder stark exotherme nicht zu stoppende Reaktionen entstehen Durch die starke Warmeentwicklung konnen sich die Bestandteile der Zelle auflosen z B der Separator es kommt wenn nicht ursachlich zum inneren Kurzschluss und ab Temperaturen von ca 180 C bei dem verwendeten Lithium Cobalt III oxid zur Freisetzung von Sauerstoff in der Zelle was letztendlich zum unkontrollierten und von aussen nicht mehr beeinflussbaren thermischen Durchgehen bis zum Brand fuhrt 7 Brennende Lithium Ionen Akkumulatoren geben giftige und reizende Dampfe ab 8 Brennende Lithium Cobaltdioxid Akkumulatoren und andere Lithium Ionen Akkumulatoren sollen mit viel Wasser geloscht werden 8 9 Hat der Prozess des thermischen Durchgehens eingesetzt ist ein Ersticken des Brandes durch die von der Umgebungsluft unabhangige Sauerstofferzeugung in der Zelle zwar nicht mehr moglich aber Kuhlung mittels Wasser kann weitere Zellen schutzen und ein Ubergreifen des Brandes verhindern Eine weitere Massnahme bei kleinen Akkumulatoren bzw einzelnen Zellen ist das kontrollierte Abbrennen Lassen des Akkus Im Passagierflugzeug Boeing 787 Dreamliner sind Lithium Cobaltdioxid Akkumulatoren verbaut die zu zwei Branden im Januar 2013 fuhrten 10 Die Ursache ist letztendlich nicht geklart worden Einzelnachweise Bearbeiten Daniel Doughty Ahmad Pesaran Vehicle Battery Safety Roadmap Guidance National Renewable Energy Laboratory abgerufen am 19 Januar 2013 Vorlage Cite web temporar K Mizushima P C Jones Philip J Wiseman John B Goodenough LixCoO2 0 lt x 1 A new cathode material for batteries of high energy density In Materials Research Bulletin Band 15 Nr 6 Elsevier Juni 1980 ISSN 0025 5408 S 783 789 doi 10 1016 0025 5408 80 90012 4 elsevier com A look inside a iphone 6 plus battery Memento des Originals vom 27 September 2017 im Internet Archive Abgerufen am 27 September 2017 nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www techinsights com H J Bergveld W S Kruijt P H L Notten Battery Management Systems Design by Modelling Springer 2002 ISBN 978 94 017 0843 2 S 107 108 113 S Dhameja Electric Vehicle Battery Systems Newnes Press 2001 ISBN 978 0 7506 9916 7 S 12 A look inside a iphone 6 plus battery Memento des Originals vom 27 September 2017 im Internet Archive Abgerufen am 27 September 2017 nbsp Info Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht gepruft Bitte prufe Original und Archivlink gemass Anleitung und entferne dann diesen Hinweis 1 2 Vorlage Webachiv IABot www techinsights com Vehicle Battery Safety Roadmap Guidance PDF National Renewable Energy Laboratory U S Department of Energy S 108 abgerufen am 10 Oktober 2017 a b https www umweltbundesamt de umwelttipps fuer den alltag elektrogeraete lithium batterien lithium ionen akkus gewusst wie Mitteilung des Umweltbundesamtes zum Umgang mit Lithiumakkus abgerufen am 4 Marz 2020 https vision mobility de news lithium ionen akkus am besten mit wasser loeschen 1991 html Thilo Jorgl Lithium Ionen Akkus am besten mit Wasser loschen Experte rat bei Branden von anderen Loschmitteln ab Mitteilung des Huss Verlag am 24 September 2018 abgerufen am 4 Marz 2020 Daniel Michaels Batteries Like Those on Dreamliner Raised Concerns In The Wall Street Journal 18 Januar 2013 Abgerufen am 19 Januar 2013 V DGalvanische ZellenPrimarzellen Alkali Mangan Batterie Aluminium Luft Batterie Lithiumbatterie Lithium Eisensulfid Batterie Lithium Iod Batterie Lithium Mangandioxid Batterie Lithium Thionylchlorid Batterie Lithium Schwefeldioxid Batterie Lithium Kohlenstoffmonofluorid Batterie Nickel Oxyhydroxid Batterie Quecksilberoxid Zink Batterie Silberoxid Zink Batterie Zink Kohle Zelle Zinkchlorid Batterie Zink Luft Batterie nbsp Sekundarzellen Aluminium Ionen Akkumulator Bleiakkumulator Lithium Eisenphosphat Akkumulator Lithium Ionen Akkumulator Lithium Luft Akkumulator Lithium Mangan Akkumulator Lithium Cobaltdioxid Akkumulator Lithium Schwefel Akkumulator Lithiumtitanat Akkumulator Natrium Ionen Akkumulator Natrium Schwefel Akkumulator Nickel Cadmium Akkumulator Nickel Eisen Akkumulator Nickel Lithium Akkumulator Nickel Metallhydrid Akkumulator Nickel Wasserstoff Akkumulator Nickel Zink Akkumulator Polysulfid Bromid Akkumulator RAM Zelle Silber Zink Akkumulator Vanadium Redox Akkumulator Zink Brom Akkumulator Zink Luft Akkumulator Zebra Batterie Zinn Schwefel Lithium AkkumulatorHistorische Zellen Bagdad Batterie Chromsaure Element Daniell Element Edison Lalande Element Gravity Daniell Element Grove Element Leclanche Element Voltasche Saule Clark Normalelement Weston Normalelement ZambonisauleAusfuhrungen Akkumulator Batterie Lithium Polymer Akkumulator Brennstoffzelle Knopfzelle Konzentrationselement Redox Flow Batterie ThermalbatterieBestandteile Halbzelle Donator und Akzeptorhalbzelle nbsp Wiktionary nbsp Commons Kategorie Batterie Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Lithium Cobaltdioxid Akkumulator amp oldid 229574200