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Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Lithiumtitanspinell
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Der Lithiumtitanspinell, meist vereinfachend Lithiumtitanat genannt, ist ein Mischoxid von Lithium und Titan aus der Gruppe der Titanate. Er wird auch Lithiumtitanoxid kurz LTO genannt und hat die Zusammensetzung Li4Ti5O12 (Tetralithiumpentatitandodecaoxid). Der reine Stoff ist ein weiΓes Pulver;cite-ref-2[2] fΓΌr die Anwendung in Batterien wird das Material mit Kohlenstoff beschichtet und/oder versetzt, weswegen im Handel erhΓ€ltliche Gemische je nach Kohlenstoffgehalt grau bis schwarz sind.
Contents
β’ Struktur
β’ Eigenschaften
β’ Verwendung
β’ Historisches
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Struktur
Der Lithiumtitanspinell hat eine spezielle Spinellstruktur; die Kristalle gehΓΆren β wie alle Spinelle β zum kubischen Kristallsystem. Die Sauerstoffatome nehmen annΓ€hernd eine kubisch dichteste Kugelpackung ein. Die Lithiumatome besetzen nicht nur TetraederlΓΌcken, sondern auch einen Teil der OktaederlΓΌcken.
Eigenschaften
Der Lithiumtitanspinell kann Lithium aufnehmen. Dabei bleibt die Spinellstruktur erhalten:
L i 4 T i 5 O 12 + 3 L i + + 3 e β β βΆ βΆ L i 7 T i 5 O 12 , + 1.5 V v s . L i / L i + {\displaystyle \mathrm {\ Li_{4}Ti_{5}O_{12}+3\ Li^{+}+3\ e^{-}\longrightarrow \ Li_{7}Ti_{5}O_{12},\ \ +1.5\ V\ vs.\ Li/Li^{+}} } .
In vielen Γbergangsmetalloxiden und -verbindungen, die Lithiumionen aufnehmen kΓΆnnen, nimmt dabei das Volumen zu, beispielsweise ist Lithiumeisenphosphat LiFePO4 voluminΓΆser als dieselbe Stoffmenge Eisen(III)-phosphat FePO4. Im Gegensatz dazu Γ€ndert sich das Volumen von LTO bei der Aufnahme von Lithiumionen praktisch nicht: Das aus dem Li4Ti5O12 entstehende Li7Ti5O12 nimmt fast dasselbe Volumen ein. Beide haben eine kubische Kristallstruktur mit sehr Γ€hnlichem Gitterparameter und das Kristallvolumen Γ€ndert sich nur um 0,3 %.cite-ref-kanamura2001-3-0[3]
Verwendung
Der Lithiumtitanspinell wird als Lithiumspeichermaterial an der negativen Elektrode (das ist in Batterien die Anode) von Lithium-Ionen-Batterien verwendet, die dann auch Lithiumtitanat-Akkumulatoren heiΓen. Dabei wird die Eigenschaft von gesintertem Lithiumtitanat ausgenutzt, eine sehr groΓe OberflΓ€che zu bilden. Damit kΓΆnnen bei Lithiumtitanat-Akkumulatoren im Vergleich zu herkΓΆmmlichen Lithium-Ionen-Akkumulatoren hΓΆhere LadestrΓΆme und damit kΓΌrzere Ladezeiten erreicht werden, dies ist unter anderem bei Elektroautos von Vorteil. Allerdings weist der Lithiumtitanat-Akkumulator eine deutlich geringere Energiedichte auf.cite-ref-newsc1-4-0[4]
Historisches
Die erste ausfΓΌhrliche Beschreibung des Lithiumtitanspinells, die auch den variablen Lithiumgehalt und die Kristallstruktur diskutierte, wurde 1971 verΓΆffentlicht.cite-ref-5[5]
Schon in den 1990er Jahren wurde die Substanz in Japan kommerziell in Uhrenbatterien genutzt.cite-ref-kanamura2001-3-1[3]
Einzelnachweise
cite-note-sigma-11. Datenblatt Lithium titanate, spinel, electrode sheet, aluminum substrate, size 5 in. Γ 10 in. bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 15. Juni 2014 (PDF).
cite-note-22. β americanelements.com: Lithium Titanate, Spinel Nanopowder
cite-note-kanamura2001-33. β K. Kanamura, T. Umegaki, H. Naito, Z. Takehara, T. Yao: Structural and electrochemical characteristics of Li4/3Ti5/3O4 as an anode material for rechargeable lithium batteries. In: Journal of Applied Electrochemistry. Band 31, Nr. 1. Kluwer Academic Publishers, 2001, S. 73β78, doi:10.1023/A:1004170009354 (springer.com).
cite-note-newsc1-44. β Duncan Graham-Rowe: Charge a battery in just six minutes. In: New Scientist www.newscientist.com > Technology. New Scientist Ltd., 7. MΓ€rz 2005, abgerufen am 18. MΓ€rz 2023 (amerikanisches Englisch).
cite-note-55. β A. Deschanvres, Bernard Raveau, Z. Sekkal: Mise en evidence et etude cristallographique d'une nouvelle solution solide de type spinelle Li1+xTi2βxO4 0 β©½ x β©½ 0, 333. In: Materials Research Bulletin. Band 6, Nr. 8. Elsevier, August 1971, S. 699β704, doi:10.1016/0025-5408(71)90103-6.