高温锂电池用紫色氧化钨

作为无机金属n型半导体材料的典型代表,紫色氧化钨超细颗粒的尺寸非常小,属于纳米量级,且具有良好的分散性能,不易团聚,因此相对于其他化学材料来说更适合参与新一代正负极材料的生产。就高温锂电池而言,其就应选择含有紫钨材料的电极来作为其中的一员,这样更能明显提高产品的抗高温性能,从而延长使用周期。

高温锂电池用紫色氧化钨图片

一般而言,提高温度可以改善化学电池内的动力学条件,进而优化电池的各方面性能,这一点从电池在60℃下的容量发挥就可以明显的看出来。但是,高温会对材料的循环稳定性产生一定的负面影响,从而严重缩短电池的使用寿命。

例如在20℃下,NMC622、NMC811和NCA材料在前50次的循环,具有比较接近的循环性能,但是当将温度提高到60℃后,NMC811和NCA材料循环50次后的容量保持率会明显低于NMC622材料,这表明NMC622材料具有更高的热稳定性。

锂离子电池图片

在温度较高的环境下,NMC811和NCA材料都比NMC622材料更容易出现活性物质失活和电极结构坍塌等现象,进而导致带电锂离子嵌入与脱嵌的数量大幅减少,缩短电池寿命。

因此说,提高温度并不能单方地说对锂离子电池是有利或有害,只能说将温度控制在电池的正常工作温度范围内是最合适。但在实际应用过程中,确实有一些电池迫不得已要在高温下工作。针对这种情况,制造商们应向所生产的电极材料中添加适量高熔化温度的紫色氧化钨粉末,以提高材料的抗高温性能,缓解电池短寿命的问题。

 

 

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