扣式锂电池的发展历程与材料体系的创新密不可分,每一次材料的突破都推动了电池性能的明显提升。从早期的锌锰扣式电池到如今的锂离子扣式电池,材料的选择和优化始终是技术进步的重心驱动力。早期的扣式电池以锌锰体系为主,正极采用二氧化锰,负极使用锌粉,电解液为氯化铵或氯化锌的水溶液。这种电池成本低廉,但能量密度低,放电电压不稳定,且存在漏液问题,逐渐无法满足电子设备对微型能源的高性能需求。随着锂离子电池技术的兴起,扣式锂电池开始采用新型材料体系,性能得到质的飞跃。与镍氢电池相比,能量密度更高但成本较低。容量范围从几十到数百毫安时,满足不同设备需求。常州中性扣式锂电池

正极材料的演进是扣式锂电池性能提升的关键。二氧化锰(MnO₂)作为较早应用于扣式锂电池的正极材料之一,至今仍在普遍使用。天然二氧化锰经过活化处理后,具有一定的电化学性能,但容量较低;而电解二氧化锰(EMD)则通过电解法制备,纯度更高,晶体结构更完**量和放电性能均优于天然二氧化锰。在锂离子电池中,二氧化锰作为正极材料时,锂离子嵌入其晶格中形成LiMnO₂,理论容量约为148mAh/g,工作电压在2.8-3.0V之间,适合低功耗设备。氟化碳(CFₓ)是另一种重要的扣式锂电池正极材料,其能量密度明显高于二氧化锰。氟化碳由碳材料与氟气在高温下反应生成,化学式中的x值通常在0.5-1.2之间。杭州CR2025扣式锂电池焊接时需使用低温焊料,避免损伤密封结构。

进入 21 世纪,随着可穿戴设备、物联网(IoT)等新兴领域的蓬勃发展,对扣式锂电池的性能提出了更高的要求,如更高的能量密度、更小的体积、更长的循环寿命以及更好的安全性等。为了满足这些需求,科研人员不断探索新的材料和技术。在正极材料方面,从传统的钴酸锂逐渐拓展到锰酸锂、磷酸铁锂以及三元材料(如镍钴锰酸锂 LiNiₓCoᵧMn₁₋ₓ₋ᵧO₂、镍钴铝酸锂 LiNiₓCoᵧAl₁₋ₓ₋ᵧO₂)等;负极材料也从单一的石墨向硅基材料、锡基材料以及各种复合负极材料发展;同时,在电解液、隔膜等方面也取得了明显的改进,如开发新型锂盐、优化电解液配方、制备高性能隔膜等。这些技术创新使得扣式锂电池的性能得到了极大提升,能够更好地适应现代电子设备多样化的需求,其应用领域也进一步拓展到医疗设备、智能传感器、小型无人机等领域。
混料:将电解二氧化锰(EMD)、乙炔黑(导电剂)和聚四氟乙烯(PTFE)乳液(粘结剂)按设定比例(通常为 90:7:3)加入高速混合机中,同时加入少量溶剂(如乙醇),在惰性气体(如氮气)保护下混合 30-60 分钟,确保各组分均匀分散,形成糊状混合物。混合过程中需严格控制湿度(<30% RH)和温度(<25℃),避免 EMD 吸潮和 PTFE 分解。造粒:将混合后的糊状物料送入造粒机,通过挤压或喷雾干燥的方式制成直径 0.1-0.5mm 的颗粒,目的是改善物料的流动性,便于后续压片。造粒后的颗粒需经过筛选,去除过大或过小的颗粒,确保粒度均匀。无汞配方符合RoHS环保标准,废弃后对土壤水源污染极低。

安全性是扣式锂电池设计和生产中必须优先考虑的因素,包括防漏液、防短路、防等。电池外壳的密封性能是防止漏液的关键,目前主流的扣式锂电池采用激光焊接或机械压合的方式实现密封,能够有效防止电解液泄漏。防短路设计则包括隔膜的选择(确保其不被刺穿)、正负极壳的绝缘处理等。此外,对于可充电扣式锂电池,还需要配备保护电路,防止过充、过放和过电流,避免电池因内部压力过大而发生。近年来,随着固态电解质技术的发展,采用固态电解质的扣式锂电池安全性得到进一步提升,有望解决液态电解液带来的漏液和安全隐患。相比软包电池,扣式结构抗机械压力更强。南通中性扣式锂电池销售电话
即装即用无需预充电,开箱即可投入设备使用,节省用户等待时间。常州中性扣式锂电池
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,形成锂碳化合物(LiₓC₆)。此时电池处于储能状态,正负极反应式分别为:正极(氧化):LiCoO₂ → Li₁₋ₓCoO₂ + xLi⁺ + xe⁻负极(还原):xLi⁺ + xe⁻ + 6C → LiₓC₆总充电反应:LiCoO₂ + 6C → Li₁₋ₓCoO₂ + LiₓC₆常州中性扣式锂电池