與傳統(tǒng)的正極相比,摻有低維度黃色氧化鎢顆粒的正極材料的功能性更多樣化,除了有較高的體積能量密度和較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性外,還具備良好的抗高低溫性能與抗老化性能。就目前受科學(xué)家高度重視的航太鋰電池來說,其非常適合選擇上面的那一款電極來作為一份子,以高效增強(qiáng)產(chǎn)品的環(huán)境適應(yīng)能力。
為了降低航天器的發(fā)射重量,商業(yè)衛(wèi)星等航太設(shè)備已經(jīng)普遍採用鋰離子電池來作為儲(chǔ)能電池。而由於工作環(huán)境較為惡劣的原因,航太用的鋰離子電池性能要求又與我們平常所使用的電池性能要求有所不同。不論是能重比還是耐高低溫性能與抗電磁波性能,航太鋰電池都必須優(yōu)於常規(guī)的鋰電池。
在這裏,我們就不再累贅能量比對(duì)航天器有多麼重要了。下麵主要介紹的是電池的耐高低溫性能與抗電磁波性能應(yīng)如何優(yōu)化。
增強(qiáng)鋰電池抗高低溫能力的方法:改善正負(fù)極組成材料顆粒的大小,向電解液中加入添加劑,改善電極極片的粘結(jié)劑。
提高鋰電池抗電磁波性能的方法:選擇具有對(duì)電磁波強(qiáng)吸收能力的組成材料,或者是盡可能避免在電磁波很強(qiáng)的環(huán)境下工作。
得益於黃色氧化鎢n型半導(dǎo)體材料的出現(xiàn),當(dāng)前航太鋰電池在耐溫性能與抗電磁波能力上都能得到很好地改善。這主要源於該鎢氧化物是一種低維度的儲(chǔ)能材料,具有超大的比表面效應(yīng)、較高的熔化溫度、以及良好的電磁波吸收性能等特點(diǎn)。