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Der Lithium Schwefel Akkumulator ist ein Akkumulatortyp an dem noch geforscht und entwickelt wird Schema einer Lithium Schwefel Zelle mit Darstellung des ShuttleeffektsDieser Akku kombiniert die zwei Elemente mit der jeweils hochsten bekannten Energiedichte Eine schwefelreiche Kathode erreicht dabei 1675 mAh g und eine Lithium Metall Anode erreicht 3861 mAh g 1 Die theoretisch maximal mogliche Energiedichte dieses auf den Elementen Lithium und Schwefel basierenden Akkus liegt dann bei 2654 Wh kg 2 8 kWh l 1 2 wobei bei der Berechnung dieser Werte nur die Massen von Schwefel und Lithium eingehen und von vollstandigen Umsatzen ausgegangen wird Diese theoretischen Werte gehoren zwar zu den hochsten aller Akkumulatoren praktisch wurde allerdings nur eine Energiedichte bis zu 350 Wh kg erreicht was knapp 15 des rein theoretischen Wertes entspricht 3 4 5 Hohere Energiedichten sind bisher nur auf Kosten der Lebensdauer der Akkus moglich Typische Akkumulatoren mit einer Energiedichte von 350 Wh kg konnen die entsprechende Energiemenge bisher uber etwa einhundert Lade und Entladezyklen speichern und wieder abgeben 5 Die Spannung einer Zelle liegt bei etwa 2 2 Volt 4 Das erste Patent fur eine Batterie fur die neben anderen Materialkombinationen auch das Paar Lithium und Schwefel vorgeschlagen wurde wurde 1958 eingereicht und 1962 erteilt 6 Inhaltsverzeichnis 1 Elektrochemie 2 Stand der Forschung 3 Weblinks 4 EinzelnachweiseElektrochemie BearbeitenWahrend der Entladung wird an der Anode Lithium aufgelost An der Kathode verbindet es sich mit Schwefel es entstehen Lithiumsulfide bei vollstandiger Entladung das Lithiumsulfid Li2S S 8 16 L i 8 L i 2 S displaystyle mathrm S 8 16 Li longrightarrow 8 Li 2 S nbsp Wahrend des Ladevorgangs wird die entstandene Verbindung wieder aufgelost und Schwefel zuruckgebildet Am Minuspol wird dabei wieder Lithiummetall abgelagert oder eine Lithiumlegierung gebildet 8 L i 2 S S 8 16 L i displaystyle mathrm 8 Li 2 S longrightarrow S 8 16 Li nbsp Als Zwischenprodukte entstehen beim Entladen und beim Laden Gemische verschiedener Lithiumsulfide Beim Entladen nimmt dabei der Schwefelanteil am Gemisch immer weiter ab weil der Lithiumgehalt immer weiter zunimmt Dies kann schematisch mit der Reihe S 8 L i 2 S 8 L i 2 S 6 L i 2 S 5 L i 2 S 4 L i 2 S 3 L i 2 S 2 L i 2 S displaystyle mathrm S 8 longrightarrow Li 2 S 8 longrightarrow Li 2 S 6 longrightarrow Li 2 S 5 longrightarrow Li 2 S 4 longrightarrow Li 2 S 3 longrightarrow Li 2 S 2 longrightarrow Li 2 S nbsp dargestellt werden wobei die Sulfide Li2S8 Li2S6 Li2S5 Li2S4 und Li2S2 aber in sehr unterschiedlichen Konzentrationen im Gemisch nebeneinander vorliegen konnen Die Abfolge der Reaktionen fuhrt in der Auftragung der Spannung gegen die Entladezeit bei konstantem Strom zu zwei Plateaus bei knapp 2 4 und etwa 2 1 Volt beim Laden liegt die Spannung oberhalb 2 2 Volt 4 7 Da es keine einfache Beziehung zwischen der Spannung und dem Ladezustand gibt ist dessen Ermittlung etwas aufwendiger Die Reaktion entspricht der von Natrium Schwefel Akkumulatoren wobei Lithium die Funktion des Natriums ubernimmt 8 Beim Lithium Schwefel Akkumulator findet der Ladungstransport innerhalb des Elektrolyten durch Lithiumionen statt Es findet beim Lithium Schwefel Akkumulator eine chemische Reaktion statt bei der Substanzen vollstandig umgewandelt werden wobei u U auch Kristalle von Schwefel oder Lithiumsulfid neu gebildet oder aufgelost werden wahrend bei Lithium Ionen Batterien eine Interkalationsreaktion stattfindet Da Schwefel als Isolator nur eine ausserst schlechte elektrische Leitfahigkeit hat muss er in einem leitfahigen Gemisch vorliegen dass die Entladung in Gang kommen kann Dazu wird der Schwefel mit Kohlenstoff versetzt Ist die Kohlenstoffmenge zu gering wird der Schwefel mangels elektrischem Kontakt nur unvollstandig genutzt und die spezifische Kapazitat wird zu klein Ist die Kohlenstoffmenge zu gross so fuhrt die damit verbundene Zusatzmasse an elektrochemisch inaktivem Material ebenfalls zu geringen spezifischen Kapazitaten Ein wesentlicher Anteil der Forschungsaktivitaten versucht daher durch die Verwendung spezieller Kohlenstoffsorten diese Eigenschaft zu optimieren Es werden nicht nur Graphit und verschiedene Russsorten getestet sondern auch Graphen Kohlenstoffnanorohren porose Kohlenstoffe Aber auch durch unterschiedliche Elektrolyte und verschiedene Gemische an der Anode gibt es Varianten Neben der Verwendung von metallischen Lithium wurde insbesondere Silicium und Zinn wie im Zinn Schwefel Lithium Akkumulator als Anodenmaterialien vorgeschlagen die die Zyklisierbarkeit verbessern sollen Fur die Lithium Schwefel Zelle sind die neben Lithium wichtigsten Bestandteile Schwefel und Kohlenstoff preiswert weit verbreitet und leicht verfugbar Schwefel und Kohlenstoff sind ungiftig allerdings sind die bei der Entladung entstehenden Lithiumsulfide giftig sie reagieren mit Sauren zu giftigem Schwefelwasserstoffgas Deswegen mussen die Zellen gasdicht geschlossen werden Stand der Forschung BearbeitenMehr als vier Jahrzehnte lang litten die in der Forschung hergestellten Zellen unter einer mangelhaften Wiederaufladbarkeit da die Lade und Entladezyklen zu einem schnellen Kapazitatsverlust fuhrten Erst seit etwa 2013 gibt es Berichte von Forschungsgruppen die Lithium Schwefel Akkus uber tausend Zyklen und mehr betrieben haben Eine im Dezember 2014 veroffentlichte Ubersichtsarbeit listet z B Veroffentlichungen von elf Gruppen auf die diese Zyklenzahl erreicht haben 9 Dazu gehoren auch Wissenschaftler des Dresdner Fraunhofer IWS die 2013 eine neue Batteriekonstruktion mit einer Silicium Kohlenstoff Anode vorstellten die die Anzahl der Ladezyklen bei Knopfzellen von 200 auf 1400 versiebenfachte 10 Anfang 2014 hat die Forschergruppe 2000 Zyklen erreicht 4 Ebenfalls 2013 berichteten Forscher des Lawrence Berkeley National Laboratory ihre optimierte Schwefelelektrode habe nach 1500 Lade Entlade Zyklen eine hohere Kapazitat gehabt als die Kathode in Lithium Ionen Zellen 11 Sie verwendeten dabei einen speziellen Elektrolyten der auf einer ionischen Flussigkeit basiert 11 Inzwischen wurden 3000 12 oder uber 4000 13 Zyklen demonstriert 2016 berichten Forscher der Cambridge University von weiteren Fortschritten bezuglich Elektrodenhaltbarkeit 14 Damit ist zwar gezeigt dass hohe Zyklenzahlen prinzipiell moglich sind allerdings sind noch weitere Verbesserungen notig bis die Li S Zellen eine echte Alternative zu den herkommlichen Lithiumionenbatterien sind die ebenfalls stetig verbessert werden 15 Australische Forscher gaben im Januar 2020 an den bislang leistungsfahigsten Lithium Schwefel Akku entwickelt zu haben bei dem sie eine besonders robuste Schwefel Elektrode einsetzen in welcher der Schwefel in eine besondere Schicht aus einem Bindemittel und Kohlenstoff eingebettet ist was Leistungs und Kapazitatsverlust verringere 16 17 Nachdem die britische Firma OXIS Energy bereits im Oktober 2018 berichtete eine Zelle mit 425 Wh kg entwickelt zu haben 18 wurde im August 2020 ein neuer Artikel veroffentlicht in dem von einer Keramikschicht um die Kathode berichtet wird ausserdem wurden inzwischen 470 Wh kg erreicht und es ist davon auszugehen dass innerhalb eines Jahres 500 Wh kg erreicht werden konnen 19 Im Oktober 2020 wurde publiziert dass die Kapazitat Zyklenfestigkeit und das Selbstentladungsverhalten von Lithium Schwefel Akkus mit Hilfe von Cobaltoxalat deutlich verbessert werden kann 20 Weblinks BearbeitenKevin Bullis Schweflige Hoffnung In Technology Review Heise Zeitschriften Verlag 22 Mai 2009 abgerufen am 19 August 2009 Electrochemical Characteristics of Lithium Sulfur Battery PDF Datei 10 kB Fundamental Chemistry of Sion Power Li S Battery IBA HBC 2006 PDF Datei 1 86 MB Was man uber Lithium Schwefel Akkus wissen muss In www elektroniknet de WEKA Fachmedien 6 Februar 2014 abgerufen am 12 Februar 2014 Lithium Schwefel Hochenergie Akkumulatoren mit reversiblen Matrix interkalierten Schwefelkathoden PDF Englisch Einzelnachweise Bearbeiten a b Xiao Zhong Fan et al An odyssey of lithium metal anode in liquid lithium sulfur batteries Chinese Chemical Letters 2022 33 10 4421 4427 Oktober 2022 abgerufen im 1 Januar 1 englisch 10 1016 j cclet 2021 12 064 Khalil Amine Ryoji Kanno Yonhua Tzeng Rechargeable lithium batteries and beyond Progress challenges and future directions In Cambridge University Press Hrsg MRS Bulletin Band 39 Nr 05 2014 S 395 401 doi 10 1557 mrs 2014 62 englisch Bill Moore Sion Introduces a Lithium Sulfur Rechargeable Battery Nicht mehr online verfugbar EVWorld com Inc archiviert vom Original am 18 Juni 2009 abgerufen am 8 Juni 2014 englisch a b c d Mathias Bloch Was man uber Lithium Schwefel Akkus wissen muss WEKA FACHMEDIEN GmbH 6 Februar 2014 abgerufen am 8 Juni 2014 a b Hong Jie Peng Jia Qi Huang Xin Bing Cheng Qiang Zhang Review on High Loading and High Energy Lithium Sulfur Batteries In Advanced Energy Materials Wiley 2017 ISSN 1614 6840 1700260 doi 10 1002 aenm 201700260 wiley com Patent US3043896 Electric Dry Cells and Storage Batteries Angemeldet am 24 November 1958 veroffentlicht am 10 Juli 1962 Anmelder Electric Techniques Corporation N V Willemstad Curacao Erfinder Danuta Herbert Juliusz Ulam Anmeldung in Frankreich 26 Nov 1957 Yan Diao Kai Xie Shizhao Xiong Xiaobin Hong Insights into Li S Battery Cathode Capacity Fading Mechanisms Irreversible Oxidation of Active Mass during Cycling In Journal of The Electrochemical Society Band 159 Nr 11 2012 ISSN 0013 4651 S A1816 A1821 doi 10 1149 2 020211jes iop org abgerufen am 13 September 2020 Tudron F B Akridge J R and Puglisi V J 2004 Lithium Sulfur Rechargeable Batteries Characteristics State of Development and Applicability to Powering Portable Electronics Memento vom 14 Juli 2011 imInternet Archive PDF 330 kB Tucson AZ Sion Power Xin Fang Huisheng Peng A Revolution in Electrodes Recent Progress in Rechargeable Lithium Sulfur Batteries The game of Li S Batteries In small Band 11 Nr 13 WILEY VCH 1 April 2015 ISSN 1613 6829 S 1488 1511 doi 10 1002 smll 201402354 edu cn PDF abgerufen am 8 Mai 2016 A Revolution in Electrodes Recent Progress in Rechargeable Lithium Sulfur Batteries Memento vom 8 Mai 2016 im Internet Archive Langeres Leben fur Lithium Schwefel Batterien Presseinformation Nr V des Fraunhofer IWS Dresden vom 1 April 2013 abgerufen am 11 April 2013 a b Min Kyu Song Yuegang Zhang Elton J Cairns A Long Life High Rate Lithium Sulfur Cell A Multifaceted Approach to Enhancing Cell Performance In Nano Letters 2013 doi 10 1021 nl402793z Feng Wu Yusheng Ye Renjie Chen Ji Qian Teng Zhao Li Li Wenhui Li Systematic Effect for an Ultralong Cycle Lithium Sulfur Battery In Nano Letters Band 15 Nr 11 American Chemical Society ACS 26 Oktober 2015 ISSN 1530 6992 S 7431 7439 doi 10 1021 acs nanolett 5b02864 Yunhua Xu Yang Wen Yujie Zhu Karen Gaskell Katie A Cychosz Bryan Eichhorn Kang Xu Chunsheng Wang Confined Sulfur in Microporous Carbon Renders Superior Cycling Stability in Li S Batteries In Advanced Functional Materials Band 25 Nr 27 Wiley VCH 1 Juni 2015 S 4312 4320 doi 10 1002 adfm 201500983 Next generation smartphone battery inspired by the gut cam ac uk 26 Oktober 2016 abgerufen am 8 Mai 2023 Ariel Rosenman Elena Markevich Gregory Salitra Doron Aurbach Arnd Garsuch Frederick Francois Chesneau Review on Li Sulfur Battery Systems an Integral Perspective In Advanced Energy Materials Special Issue Understanding the Lithium Sulfur Battery System at Relevant Scales Band 5 Nr 16 Wiley VCH 19 August 2015 ISSN 1614 6840 doi 10 1002 aenm 201500212 Neue Super Batterie verwertet Abfallprodukt In n tv de 8 Januar 2020 abgerufen am 11 Januar 2020 Mahdokht Shaibani et al Expansion tolerant architectures for stable cycling of ultrahigh loading sulfur cathodes in lithium sulfur batteries In Science Advances Band 6 Nr 1 2020 doi 10 1126 sciadv aay2757 OXIS ENERGY Progresses its Lithium Sulfur Li S cell technology to 450WH kg Oxis Energy In oxisenergy com 3 Oktober 2018 abgerufen am 4 Oktober 2018 With Ultralight Lithium Sulfur Batteries Electric Airplanes Could Finally Take Off In spectrum ieee org 19 August 2020 abgerufen am 19 August 2020 Jin Won Kim Gyuwon Seo Sungyool Bong Jaeyoung Lee Improved Redox Reaction of Lithium Polysulfides on the Interfacial Boundary of Polar CoC 2 O 4 as a Polysulfide Catenator for a High Capacity Lithium Sulfur Battery In ChemSusChem Band 14 Nr 3 5 Februar 2021 ISSN 1864 5631 S 876 883 doi 10 1002 cssc 202002140 wiley com abgerufen am 26 Februar 2021 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 Normdaten Sachbegriff GND 4167941 6 lobid OGND AKS LCCN sh2012004284 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Lithium Schwefel Akkumulator amp oldid 238660473