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锂离子新萄京3522cc的诞生历史及安全性概况

由于美国物理化学家吉尔伯特牛顿的工作,锂离子新萄京3522cc可以追溯到1912年,但直到20世纪70年代才开始商用非锂离子新萄京3522cc。再过20年,市售的可充电锂离子新萄京3522cc终于上市了。

锂离子新萄京3522cc有三种主要类型的封装:圆柱形,棱柱形和锂聚合物袋设计。但是,每种类型的基本结构实际上是相同的。

锂离子聚合物新萄京3522cc与其他类型的锂离子新萄京3522cc的主要区别在于它们使用干燥的固体聚合物电解质。电解质具有塑料状薄膜的外观,其不导电但允许离子交换。聚合物取代了锂离子新萄京3522cc中使用的多孔隔膜。然而,由于室温下的导电性差,混合锂离子聚合物新萄京3522cc经常用于含有凝胶电解质的移动手机应用中,因此增强了离子传导性。这样可以产生更坚固,更薄,更安全的新萄京3522cc。通过使用最少量的液体或凝胶电解质来减少新萄京3522cc中的可燃材料,实现了增强的安全性。

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早期的可再充电新萄京3522cc包含锂基电极,但在20世纪80年代,人们发现再充电导致电极发生变化,从而降低了热稳定性。热失控导致温度迅速升高,新萄京3522cc达到锂的熔点,导致剧烈的排气和燃烧。因此,今天的锂离子新萄京3522cc实际上不含锂金属,电极由替代材料制成,如钴酸锂(用于阴极)和石墨(用于阳极)。

今天,电解质(具有携带锂离子并因此产生电流的功能)是锂盐,其是由于新萄京3522cc的较高电压(4V)所需的非水有机溶剂。使用锂盐代替水溶液(例如镍镉新萄京3522cc中使用的铅酸),因为高电压会引起水的电解。锂盐受益于高导电性,电化学稳定性(电压超过4 V),化学和热稳定性以及宽阔的温度范围的固有特性。

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新萄京3522cc的另一个主要部件是分离器。隔板的主要功能是使正极和负极绝缘,保留电解质并传输离子。用于该组件的典型材料是聚乙烯和聚丙烯多孔薄膜。这些材料提供良好的绝缘性和机械强度,化学和热稳定性(抵抗电解质),具有保持电解质的能力,并且是多孔的,允许锂离子的移动。由于材料的孔在温度下熔化从而阻止锂离子的移动,因此隔板在新萄京3522cc的安全性中起重要作用。

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