氧空位氧化钨作锂电池负极材料优势

过渡金属氧空位氧化钨粉体之所以能很好地参与新一代锂电池负极材料的制备,是因为其晶体结构较为独特,而具备较强导电能力的原因。相对于目前商业化的储能电池来说,含有氧空位氧化钨材料的蓄电池拥有更广泛的应用领域,如新能源汽车、电动工具、航天航空航海等领域。

紫色氧化钨图片

氧空位氧化钨作锂电池负极材料有哪些优势呢?

1、较高的能量密度。氧空位氧化钨是一种熵值较高的材料,不仅具有较强的锂离子吸附能力,还有较高的理论比容量,作为负极材料添加剂能明显提高该极的容量。

2、较大的化学扩散系数。氧空位氧化钨的颗粒尺寸属于纳米级,有着较大的比表面积,显著的量子尺寸效应等特点,若能够参与锂电池负极材料制备的话,那将能明显扩大锂离子运输通道宽度,减少锂离子迁移阻力。

锂电池图片

3、减缓电池容量下降速度。氧空位氧化钨材料凭借着较佳的化学稳定性和较高的融化温度等特点,能很好参与锂电池负极材料的制备,进而可使所制备的产品不会因为温度过高而发生分解反应,且与传统负极材料相比,其与有机电解液发生化学反应的概率更小。如此一来,能有效减缓电池容量衰减速度,延长寿命。

4、较高的安全系数。氧空位氧化钨不仅体积效应较小,还具有较强的刚性,能有效防止负极材料因长时间循环工作而发生体积变形的情况。

氧空位氧化钨作为锂电池负极材料除了有上述的4个优点外,还能在一定程度上降低生产成本。

 

 

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