高溫鋰電池用紫色氧化鎢

作為無機金屬n型半導體材料的典型代表,紫色氧化鎢超細顆粒的尺寸非常小,屬於納米量級,且具有良好的分散性能,不易團聚,因此相對於其他化學材料來說更適合參與新一代正負極材料的生產。就高溫鋰電池而言,其就應選擇含有紫鎢材料的電極來作為其中的一員,這樣更能明顯提高產品的抗高溫性能,從而延長使用週期。

高溫鋰電池用紫色氧化鎢圖片

一般而言,提高溫度可以改善化學電池內的動力學條件,進而優化電池的各方面性能,這一點從電池在60℃下的容量發揮就可以明顯的看出來。但是,高溫會對材料的迴圈穩定性產生一定的負面影響,從而嚴重縮短電池的使用壽命。

例如在20℃下,NMC622、NMC811和NCA材料在前50次的迴圈,具有比較接近的迴圈性能,但是當將溫度提高到60℃後,NMC811和NCA材料迴圈50次後的容量保持率會明顯低於NMC622材料,這表明NMC622材料具有更高的熱穩定性。

鋰離子電池圖片

在溫度較高的環境下,NMC811和NCA材料都比NMC622材料更容易出現活性物質失活和電極結構坍塌等現象,進而導致帶電鋰離子嵌入與脫嵌的數量大幅減少,縮短電池壽命。

因此說,提高溫度並不能單方地說對鋰離子電池是有利或有害,只能說將溫度控制在電池的正常工作溫度範圍內是最合適。但在實際應用過程中,確實有一些電池迫不得已要在高溫下工作。針對這種情況,製造商們應向所生產的電極材料中添加適量高熔化溫度的紫色氧化鎢粉末,以提高材料的抗高溫性能,緩解電池短壽命的問題。

 

 

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