暖手宝锂电池正极掺氧化钨

与现有的储能电极材料添加剂相比,过渡金属氧化钨粉末更适合用来参与下一代高性能锂电池正极材料的制备,这主要是由于该氧化钨粉末除了具有较大的比表面积和较强的物理化学吸附能力外,还有较高的结晶度、较小的热膨胀系数等特点。就小型贴身的暖手宝来说,其应安装上述的那款新电池来作为内部电源,这样能在延长续航时间的同时,也可以降低安全隐患。

暖手宝锂电池正极掺氧化钨图片

比表面积可以简单的理解为单位质量物料所具有的总面积,分外表面积和内表面积两类,国标单位m2/g。正常来说,材料的颗粒尺寸越小,比表面积就越大,物理化学吸附能力也会越强。因此就细小颗粒的氧化钨半导体材料来说,其能容纳较多的锂离子数。

结晶度用来表示聚合物中结晶区域所占的比例。同一种材料,一般结晶度越高,熔点就会越高。结晶是分子链的一种有序排列,而熔点是将分子的组装结构全部破坏掉,形成分子链形式。一般结晶度越高,分子链的排列就越规则,就需要更高的温度来破坏,因此熔点也就会越高。使用高结晶度的氧化钨粉末来作为正极的添加剂,能明显提高整个电池的热稳定性。

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热膨胀系数可以理解为在一定条件下物质体积的变化能力。不同的材料,其热膨胀系数不同。材料体积几乎不会随着温度变化而改变的材料,其热膨胀系数趋近0。换句话来说,热膨胀系数绝对值接近零的材料,体积更稳定。

经过上面内容的介绍可知,氧化钨半导体是一种能很好地用来作为锂电池正极材料的掺杂剂。

 

 

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