As baterias de fosfato de ferro e lítio (LFP) conquistaram um nicho para si mesmas em várias aplicações especializadas onde suas características únicas brilham. Uma dessas áreas é a indústria das telecomunicações, onde a necessidade de fontes de energia fiáveis e duradouras é fundamental.
Quando são submetidas a impactos, perfurações ou curtos-circuitos, as baterias de fosfato de ferro-lítio não liberam oxigênio, portanto, não explodem nem pegam fogo mesmo se estiverem danificadas (Su, 2022; Zeng et al., 2019).
Segundo Su (2022), o fosfato de ferro de lítio é obtido por moagem repetida e calcinação das matérias-primas sob alta temperatura e alta pressão. Este método é simples de operar e fácil de realizar a produção industrializada em larga escala, mas o produto geralmente apresenta um desempenho eletroquímico inferior aos demais métodos.
A estrutura cristalina única do fosfato de ferro nas baterias LFP permite um alto nível de estabilidade térmica e química, tornando-as menos propensas a superaquecimento ou combustão em comparação com outras baterias químicas de íons de lítio.
Atualmente, as baterias comerciais de íons de lítio compostas de ânodos à base de carbono e cátodos de óxido de metal de transição de Li (LiCoO2, LiFePO4, LiMn2O4) estão sendo adaptadas às crescentes demandas de aplicações de alta densidade de energia (Nam et al., 2022). Figura 2. Estrutura e composição de LiB (Li et al., 2016).
Estrutura e composição de LiB (Li et al., 2016). material catódico de uma bateria ternária de lítio tem uma estrutura em camadas; os átomos de Ni, Mn e Co e os átomos de oxigênio formam um octaedro MO6 (Su, 2022), Figura 3 (a). Segundo Su (2022), cada elemento desempenha um papel importante.
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