具備高電化學(xué)性能的納米WO3粉末能作為新型電極材料的添加劑,使所製備的動(dòng)力鋰電池?zé)o論經(jīng)過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間的使用都仍保有較高的能量密度,延長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間。家用跑步機(jī)如果搭載該款鋰電池的話(huà),那長(zhǎng)時(shí)間上將能為用戶(hù)節(jié)省大筆的資金,更受許多消費(fèi)者的歡迎。
眾所周知,目前市場(chǎng)化鋰電池主要利用基於脫嵌機(jī)理的電極材料,比如鈷酸鋰或鎳鈷錳三元材料,石墨負(fù)極。這些電極都有較好的迴圈穩(wěn)定性,但理論能量密度有限,難以滿(mǎn)足電動(dòng)設(shè)備的續(xù)航時(shí)間需求。鋰金屬被認(rèn)為是負(fù)極材料的終極目標(biāo),不僅因有極高的克容量和較低的還原電位,且可與不含鋰源的正極材料組成鋰電池,比如鋰硫電池、鋰氧電池等。
鋰金屬作為終極材料是否可以得到廣泛的普及呢?業(yè)內(nèi)人員指出,鋰金屬作為電極時(shí)會(huì)遇到如下問(wèn)題:1、鋰易和水、氧、電解液反應(yīng),故該電池操作環(huán)境要求嚴(yán)苛且?guī)靷愋实停?、鋰的溶解再沉積不易均勻,易造成鋰枝晶生長(zhǎng)及死鋰堆積,威脅電池的壽命和安全性;3、電沉積鋰的體積膨脹使其介面不穩(wěn)定,暴露出新的鋰和電解液反應(yīng),影響壽命。
針對(duì)上面的現(xiàn)象,研究者設(shè)計(jì)出了以納米WO3粉體為電極材料添加劑的鋰電池。由於納米WO3粉末具有顯著表面效應(yīng)和高比能量密度的優(yōu)勢(shì),可使電池容量與安全性更好地兼顧,是安於跑步機(jī)上。