隔膜是位于正极和负极之间的多孔薄膜,主要作用是防止正负极直接接触导致短路,同时允许锂离子通过。扣式锂原电池常用的隔膜材料为聚丙烯(PP)或聚乙烯(PE)微孔膜,厚度 5-20μm,孔隙率 40%-60%。隔膜的孔径需严格控制(通常为 0.1-1μm),确保锂离子顺利迁移的同时,阻挡电极材料颗粒的穿透。部分**电池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和机械强度。外壳采用不锈钢材质(如 304 或 316 不锈钢),分为正极盖和负极底两部分,正极盖通常带有凸点或刻痕,便于与设备的正极接触;负极底为平底结构,与设备的负极接触。外壳不仅起到保护内部电极和电解质的作用,还作为电流的集流体,传导电子。密封件位于正极盖和负极底的连接处,通常采用丁基橡胶或环氧树脂,通过机械压合或激光焊接的方式实现密封,防止电解液泄漏和外界水汽、氧气进入电池内部,确保电池的长期稳定性。典型工作电压为3.0V,能量密度高于传统纽扣电池。温州CR2430扣式锂电池批量定制

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,随着移动电子设备的兴起,扣式锂原电池的需求快速增长,生产商开始优化电池结构设计,提升能量密度和安全性,同时推出了适应低温环境的 BR 系列(锂 - 氟化碳)电池。南通出口扣式锂电池供应商家正极材料多为锂二氧化锰(Li-MnO₂)或锂钴氧化物(LiCoO₂)。

在扣式锂电池中,金属锂直接作为负极活性物质,简化了电池结构,同时比较大化利用了空间。隔膜的主要作用是分隔正负极,防止短路,同时允许锂离子通过。扣式锂电池常用的隔膜材料为聚丙烯(PP)或聚乙烯(PE)微孔膜,这些材料具有良好的化学稳定性和机械强度,能够在电解液中保持结构完整,确保锂离子的顺畅迁移。电解液是锂离子传输的介质,由锂盐、有机溶剂和添加剂组成。锂盐通常采用高氯酸锂(LiClO₄)、六氟磷酸锂(LiPF₆)等,有机溶剂则多为碳酸酯类化合物(如碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯),添加剂的作用是改善电解液的性能,如提高稳定性、抑制副反应等。
扣式锂原电池的工作基于锂金属与正极活性物质的不可逆氧化还原反应,具体过程如下:负极反应(氧化反应):金属锂(Li)在负极表面失去电子,生成锂离子(Li⁺)和自由电子(e⁻),反应式为:Li → Li⁺ + e⁻。自由电子通过外部电路(设备的导电回路)流向正极,为设备提供电能;锂离子则在电解质中迁移,穿过隔膜,向正极移动。正极反应(还原反应):正极的二氧化锰(MnO₂)接受来自外部电路的电子,与迁移至正极的锂离子发生反应,生成锂锰氧化物(LiMnO₂),反应式为:MnO₂ + Li⁺ + e⁻ → LiMnO₂。总反应:将正负极反应结合,得到电池的总反应式:Li + MnO₂ → LiMnO₂。该反应为不可逆反应,随着反应的进行,正极的 MnO₂和负极的 Li 不断消耗,当其中一种活性物质耗尽时,电池放电终止,无法再次使用。汽车遥控钥匙内置扣式电池,十年续航能力支撑日常解锁操作。

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。这种可逆的电化学过程使得扣式锂电池能够实现多次充放电循环(尽管部分扣式电池设计为一次性使用)。电解液通常为锂盐有机溶液,需严格密封以防泄漏。苏州CR1620扣式锂电池销售电话
不可充电的扣式锂电池属于一次性电源,而可充电型号如MLB或LIR则支持多次循环。温州CR2430扣式锂电池批量定制
在微型电子设备蓬勃发展的当下,从智能手表、蓝牙耳机到医疗血糖仪、汽车遥控钥匙,这些小巧精致的产品对能源供给提出了 “微型化、高容量、长寿命、高安全” 的严苛要求。扣式锂电池凭借其紧凑的结构、稳定的放电性能和出色的循环寿命,成为满足这类需求的重心能源解决方案。作为锂电池家族中的 “迷你成员”,扣式锂电池虽体积微小,却在消费电子、医疗健康、工业控制等领域发挥着不可替代的作用。扣式锂电池(Button Lithium Battery),又称纽扣锂电池或扣式锂原电池 / 蓄电池,是一种外形呈圆形纽扣状(直径通常在 5-20mm,厚度 2-7mm)、以锂离子或锂金属为重心电化学反应载体的微型储能装置。温州CR2430扣式锂电池批量定制
钴酸锂具有层状结构,理论容量为274mAh/g,实际应用中可达140mAh/g以上,工作电压高达3.6-3.7V,能够显著提高电池的能量密度。三元材料则通过调整镍、钴、锰的比例,在容量、电压、循环寿命和安全性之间取得平衡,例如NCM523(Ni:Co:Mn=5:2:3)的容量可达160-180mAh/g,工作电压与钴酸锂相当,且成本低于钴酸锂,逐渐成为中扣式锂电池的优先正极材料。负极材料方面,金属锂凭借其优异的电化学性能,一直是扣式锂电池的主流选择。但金属锂在循环过程中容易形成枝晶,可能刺穿隔膜导致短路,存在安全隐患,同时也会降低电池的循环寿命。工作温度范围覆盖-20℃至+60℃,使其在极端环...