隔膜材料的演进主要围绕提高稳定性和锂离子传导性展开。早期的隔膜采用纤维素纸,但其耐电解液性能较差;后来逐渐被聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)微孔膜取代,这些材料具有良好的化学稳定性和机械强度,能够有效阻止正负极接触。近年来,复合隔膜(如PP/PE/PP三层隔膜)的应用进一步提高了隔膜的耐高温性能和机械强度,增强了电池的安全性。此外,涂覆型隔...
查看详细 >>90 年代,锂离子蓄电池技术取得突破,索尼公司于 1991 年商业化锂离子电池后,扣式锂离子蓄电池(LIR 系列)随之研发成功,填补了微型二次电池的市场空白,为可穿戴设备的发展提供了能源支持。进入 21 世纪后,扣式锂电池朝着 “更小体积、更高容量、更安全” 的方向发展。一方面,通过改进电极材料(如采用纳米级二氧化锰、高导电性石墨)和优化...
查看详细 >>扣式锂电池的发展与锂电池技术的整体演进密不可分。20 世纪 70 年代,美国贝尔实验室***研发出锂金属电池,为扣式锂电池的诞生奠定了基础。1975 年,日本松下公司率先推出***扣式锂 - 二氧化锰电池(CR 系列),解决了传统碳性扣式电池能量密度低、寿命短的问题,迅速应用于计算器、电子手表等早期微型设备。20 世纪 80 年代,随着移...
查看详细 >>锂离子扣式电池采用有机电解液,有效解决了这些问题。有机电解液通常由碳酸酯类溶剂(如碳酸丙烯酯PC、碳酸乙烯酯EC、碳酸二甲酯DMC)混合而成,具有较高的介电常数和良好的锂离子导电性。锂盐的选择也从早期的高氯酸锂(LiClO₄)逐渐过渡到六氟磷酸锂(LiPF₆),后者具有更好的稳定性和电化学性能,但对水分敏感,需要在干燥环境下制备和使用。近...
查看详细 >>电解液的性能直接影响电池的内阻、循环寿命和高低温性能。扣式锂电池的工作原理基于锂离子的嵌入与脱嵌反应。在放电过程中,负极的金属锂失去电子,形成锂离子(Li⁺),电子通过外电路流向正极,形成电流;锂离子则通过电解液和隔膜向正极迁移,嵌入到正极材料的晶格中。充电过程则相反,在外加电场的作用下,锂离子从正极脱嵌,回到负极,重新沉积为金属锂。这种...
查看详细 >>氟化碳扣式锂电池因其能量密度高、储存寿命长(可达10年以上)、化学稳定性好,成为植入式医疗设备的理想电源。例如,心脏起搏器使用的扣式锂电池能够在体内持续工作5-10年,为患者的生命健康提供保障。在体外医疗设备中,扣式锂电池也有广泛应用,如电子体温计、血压计、血糖仪等,这些设备通常需要小型化、便携化,扣式锂电池的体积优势使其成为比较好选择。...
查看详细 >>锂 - 二氧化锰(Li-MnO₂)扣式电池:型号以 “CR” 开头(如 CR2032、CR1632),是目前应用较普遍的扣式锂原电池类型。正极采用二氧化锰(MnO₂),负极采用金属锂(Li),电解质为有机电解液(如碳酸丙烯酯与锂盐的混合体系)。该类电池放电电压稳定(标称电压 3.0V),工作温度范围宽(-20℃至 60℃),适用于大部分消...
查看详细 >>扣式锂离子蓄电池的工作基于锂离子在正负极之间的可逆嵌入 / 脱嵌过程,充放电过程如下:充电过程:当电池连接外部充电器时,充电器提供的直流电压使正极的锂离子嵌入化合物(如 LiCoO₂)发生氧化反应,锂离子(Li⁺)从正极脱嵌,进入电解质;同时,外部电路将电子输送至负极的石墨材料,使石墨表面带负电,吸引电解质中的锂离子嵌入石墨层间,形成锂碳...
查看详细 >>根据不同的分类标准,扣式锂电池可以分为多种类型。按是否可充电,可分为一次性扣式锂电池(不可充电)和可充电扣式锂电池。一次性扣式锂电池由于结构简单、成本低、储存寿命长,广泛应用于电子表、计算器、遥控器等低功耗设备;可充电扣式锂电池则适用于需要反复充电的设备,如智能手表、蓝牙耳机等,其**型号有LIR2032、LIR2025等。按正极材料分类...
查看详细 >>扣式锂电池的重心是锂参与的氧化还原反应。根据其是否为可充电,分为两大类:一次电池(不可充电): 以锂为负极,不同的材料为正极。例如:锂-二氧化锰电池: 反应为 Li + MnO₂ → LiMnO₂。额定电压3.0V。锂-氟化碳电池: 反应为 nLi + (CFₙ)ₙ → nC + nLiF。额定电压3.0V,以其极高的能量密度和稳定性著称...
查看详细 >>隔膜是隔离正负极、防止短路的重要部件,同时需具备良好的离子透过性。扣式锂电池常用的隔膜材料为聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)或其复合膜,通过拉伸工艺形成多孔结构,孔径通常为0.01-1μm,孔隙率达40%-60%。部分**机型还会在隔膜表面涂覆陶瓷涂层(如Al₂O₃),提升隔膜的耐高温性能与机械强度,防止电池在高温或挤压时发生短路。外壳作为...
查看详细 >>早期的可充电扣式锂电池循环寿命较低,通常在100-300次左右;随着材料和工艺的改进,目前部分高性能产品的循环寿命可达500-1000次。循环寿命的长短与充放电制度密切相关,例如浅充浅放可以明显延长循环寿命,而过充过放则会加速电池老化。对于需要频繁充电的设备(如智能手环),长循环寿命能够降低更换电池的频率,提升用户体验。储存寿命指电池在储...
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