隔膜是隔离正负极、防止短路的重要部件,同时需具备良好的离子透过性。扣式锂电池常用的隔膜材料为聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)或其复合膜,通过拉伸工艺形成多孔结构,孔径通常为0.01-1μm,孔隙率达40%-60%。部分**机型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与机械强度,防止电池在高温或挤压时发生短路。外壳作为电池的保护与封装部件,通常采用不锈钢或镀镍钢制成,分为正极壳与负极壳两部分,通过激光焊接或机械压合实现密封。正极壳一般为凸形结构,作为电池的正极输出端;负极壳为凹形结构,与正极壳嵌套配合,中间通过密封圈(如丁腈橡胶、氟橡胶)实现密封,防止电解质泄漏。外壳表面通常印有电池型号、容量、标称电压等信息,部分还会标注环保标识与安全警示。存储建议避光防潮,较佳温度为0-25℃。上海CR2016扣式锂电池

扣式锂电池的工作本质是基于锂元素的电化学氧化还原反应,一次电池与二次电池的反应原理存在差异,但重心都是通过锂离子在正负极之间的迁移实现能量转换。以一次扣式锂电池(如CR2032,正极MnO₂、负极金属Li)为例,其放电过程的电化学反应如下:负极反应为锂金属失去电子被氧化为锂离子(Li - e⁻ = Li⁺),生成的锂离子通过电解质与隔膜迁移至正极;正极反应为二氧化锰得到电子,与锂离子结合生成锂锰氧化物(MnO₂ + Li⁺ + e⁻ = LiMnO₂);总反应为Li + MnO₂ = LiMnO₂,反应过程中电子通过外部电路从负极流向正极,为外部设备提供电能。由于金属锂的氧化反应是不可逆的,一次扣式锂电池放电完成后无法充电,需直接更换。金华扣式锂电池批量定制与镍氢电池相比,能量密度更高但成本较低。

根据不同的分类标准,扣式锂电池可以分为多种类型。按是否可充电,可分为一次性扣式锂电池(不可充电)和可充电扣式锂电池。一次性扣式锂电池由于结构简单、成本低、储存寿命长,广泛应用于电子表、计算器、遥控器等低功耗设备;可充电扣式锂电池则适用于需要反复充电的设备,如智能手表、蓝牙耳机等,其**型号有LIR2032、LIR2025等。按正极材料分类,可分为二氧化锰扣式锂电池(如CR系列)、氟化碳扣式锂电池(如BR系列)、钴酸锂扣式锂电池(如CR系列中的部分型号)等。
扣式锂电池,因外形呈圆形纽扣状而得名,官方名称为“扣式圆柱形锂电池”,是一类直径通常在5-25mm、厚度在1-6mm之间的小型密闭式锂电池。其重心定义为:以锂金属或锂合金为负极活性物质,采用非水电解质体系,通过电化学氧化还原反应实现能量存储与释放的微型储能器件。与传统的碳性扣式电池(如LR44)、碱性扣式电池(如AG13)相比,扣式锂电池在能量密度、循环寿命与工作温度范围上具有明显优势,尤其在低功耗、长待机的微型电子设备中,其不可替代性日益凸显。负极采用锂合金材料,结合有机电解液,实现稳定的低自放电率(年自放电<3%)。

扣式锂电池的尺寸通过 “直径 + 厚度” 的方式标注,单位为毫米(mm),例如 CR2032 的含义为 “直径 20mm,厚度 3.2mm”。常见的尺寸规格包括:20 系列:直径 20mm,厚度涵盖 3.2mm(2032)、2.5mm(2025)、1.6mm(2016),是消费电子中较常用的尺寸,广泛应用于智能手表、电脑主板 CMOS 电池、遥控器等;16 系列:直径 16mm,厚度包括 3.2mm(1632)、2.0mm(1620),适用于体积更小的设备(如蓝牙耳机、电子体温计);12 系列:直径 12mm,厚度 1.5mm(1216)、2.0mm(1220),主要用于微型传感器、电子标签等超小型设备。容量范围从几十到数百毫安时,满足不同设备需求。南京扣式锂电池量大从优
直径规格多为15mm-25mm,厚度低于5mm。上海CR2016扣式锂电池
CR系列是市场上最常见的一次性扣式锂电池,其中CR2032(直径20mm,厚度3.2mm)是应用较普遍的型号之一,适用于多种电子设备;BR系列电池则具有更高的能量密度和更长的储存寿命,常用于医疗设备和工业仪表。按尺寸规格分类,扣式锂电池的型号通常由直径和厚度决定,例如CR2032表示直径20mm、厚度3.2mm,CR2025表示直径20mm、厚度2.5mm,CR1632表示直径16mm、厚度3.2mm等。不同尺寸的电池适用于不同的设备,小型设备(如蓝牙耳机)通常采用直径较小的电池,而对容量有要求的设备则可能选择厚度较大的电池。上海CR2016扣式锂电池
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。...