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公开(公告)号:CN112850684B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201911184971.5
申请日:2019-11-27
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01M4/58 , C01B25/455 , C01B32/05 , H01M4/62 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种氟磷酸钒锂的制备方法及其应用,本发明的方法概括为两个步骤,第一个步骤为通过溶胶凝胶法制备碳包覆的磷酸钒(VPO4@C)或碳包覆的三氧化二钒(V2O3@C);第二步是低温溶剂热制备碳复合LiVPO4F。第一步使用溶胶凝胶法制备碳包覆VPO4@C或者V2O3@C,可以获得颗粒尺度小且分布均匀的碳复合前驱体。本发明通过第二步采用低温水热合成LiVPO4F,一方面有效避免F的挥发,并低温制备出高纯度的LVPF材料;另一方面,实现LVPF结晶成相的同时,避免F在高温下的挥发产生杂质。获得的LiVPO4F@C粉末具有纳米尺度形貌,且晶相纯度很高,在低倍率下具有接近理论比容量的优异性能。
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公开(公告)号:CN112928321B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN201911240707.9
申请日:2019-12-06
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
Abstract: 一种液流电池结构,包括垂直于双极板表面至隔膜的电极结构。电极材料由2层或3层以上的电极层所组成,电极层的材料为碳毡、碳布或者碳纸。电极材料为2层时,不同电极材料层的孔隙率递减。当电极材料为3层以上时,不同电极材料层的孔隙率递减或者先递增后递。本发明通过在垂直于集流板表面至隔膜的方向上,对电极的结构实现有针对性的布置,控制金属沉积的深度和密度来调控沉积型电池负极沉积金属的容量,在避免金属支晶刺穿隔膜,导致电池短路,提高电池容量的同时,提高电池的能量效率。
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公开(公告)号:CN114628717A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011463854.5
申请日:2020-12-11
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01M8/023 , H01M8/0239 , H01M8/0245 , H01M8/18
Abstract: 本发明公开了一种锌溴液流电池用金属有机框架化合物复合膜的制备方法及应用,属于电池膜材料技术领域。以高分子多孔膜为基膜,通过喷涂的方法使金属有机框架化合物(MOF)与基膜结合,从而形成金属有机框架化合物复合膜。该类金属有机框架化合物复合膜制备过程易操作,简便,工艺环保。复合膜的MOF分离层可对溴‑MEP进行有效筛分,提高离子选择性;同时MOF材料可吸附少量未被络合、易挥发的溴单质,提高电池的安全性和使用寿命;高机械稳定性的多孔基膜可抵抗锌枝晶,诱导锌沉积过程,改善沉积形貌。以此复合膜组装的锌溴液流电池具有很好的电池效率,良好的循环寿命。
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公开(公告)号:CN114628715A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011476993.1
申请日:2020-12-14
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01M8/0215 , H01M8/0228 , H01M8/18
Abstract: 本发明公开了一种提高锌溴液流电池面容量和循环稳定性的方法,属于液流电池技术领域。在组装电池的过程中,将一定厚度的玻璃纤维膜放置在隔膜与负极碳毡电极之间,可以为负极锌沉积提供大量的沉积空间,有效地防止锌枝晶的生成,避免锌枝晶刺破隔膜致使电池失效,延长了锌溴单液流电池的使用寿命,并且能够有效地提升了锌溴液流电池的面容量与循环稳定性。
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公开(公告)号:CN114622234A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202011435376.7
申请日:2020-12-10
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: C25B11/032 , C25B11/054 , C25B11/052 , C25B11/075 , C25B11/057 , C25B3/26 , C25B3/03 , C25B3/07
Abstract: 本发明提出一种柔性气体扩散电极,包括顺次结合的基底层、催化层、聚合物层和界面层,所述基底层主要由多孔高分子聚合物薄膜构成。柔性气体扩散电极可弯曲且可压挤,可以承受流动电解池内快速产气形成的压差,保障气体扩散电极的完整性、气体渗透性,克服了石墨基气体扩散电极在一定压差下容易破裂的缺点;柔性气体扩散电极靠近电解液一侧引入的嫁接SO3‑基团的聚合物层,CO2在该层的面内扩散系数(D)大于在阴极电解液中的扩散系数(D0),从而使CO2气体在该层内流动,直到CO2在催化活性位点发生还原,将溶解在阴极电解液中的CO2量降低,使绝大部分CO2在催化剂表面的三相界面发生反应,不受CO2在水溶液中溶解度的制约,从而提高ERC的反应速率。
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公开(公告)号:CN113013460B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN201911316293.3
申请日:2019-12-19
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所 , 金尚新能源科技股份有限公司
IPC: H01M8/18
Abstract: 本发明公开了一种碱性锌铁液流电池用负极电解液及碱性锌铁液流电池,所述碱性锌铁液流电池的负极电解液为锌酸根离子和可溶性碳酸盐的碱性溶液,所述锌酸根离子浓度为0.05‑3.0mol/L,优选浓度为0.05‑2mol/L,更优选浓度为0.1‑2mol/L;所述碳酸根离子于负极电解液中的浓度为0.05‑5mol/L,优选浓度为0.1‑3mol/L更优选浓度为0.2‑2mol/L所述碳酸盐为碳酸钠、碳酸钾、碳酸氢钠、碳酸氢钾、碳酸锂中的一种或两种以上。本发明能够有效改善碱性锌铁液流电池的水迁移问题,提高锌铁液流电池的寿命。本发明制备工艺操作简单、效果显著、同时能够实现碱性锌铁体系的稳定运行。
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公开(公告)号:CN112993407B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN201911287594.8
申请日:2019-12-14
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01M10/0569 , H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 本发明提供一种锂离子电池用电解液,所述电解液包括溶剂、电解质盐和添加剂;所述的溶剂含有碳酸乙烯酯。用的溶剂更有利于锂盐解离、具有更高的锂离子电导率,采用的添加剂形成固体电解质膜具有有更低的电极界面阻抗,所以可以实现更高的离子传导能力,补齐了高功率下放电时,电化学反应过程的短板,因此使用本发明提供的电解液的电池具有更高的功率性能。
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公开(公告)号:CN114597438A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202011410354.5
申请日:2020-12-03
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01M8/026 , H01M8/0258 , H01M8/0273 , H01M8/18 , H01M8/2455
Abstract: 本发明提供一种新型电极框、锌溴液流电池。本发明新型电极框包括正极电极框和负极电极框;其为一中空的环形平板体,包括开设在所述环形平板体的侧壁上且与中空区域连通的通孔、设置在所述电极框上的正极电解液进口流道、正极电解液出口流道以及设置在所述电极框上负极电解液进口流道、负极电解液出口流道;中空区域用于容纳电极;本发明的技术方案大幅度地降低了电极框对电解液流动的阻力,能够在保证电解液泵的扬程不变的情况下,提升通过锌溴单液流电堆的电解液流量,增加负极侧电极的电解液流动速度,提高锌沉积的均匀性,增长锌溴单液流电堆的使用寿命。
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公开(公告)号:CN114583201A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202011374707.0
申请日:2020-11-30
Applicant: 中国科学院大连化学物理研究所
IPC: H01M8/0239 , H01M8/18
Abstract: 一种液流电池用高性能离子传导膜及其制备和应用,方法包括以下步骤:将溶有树脂的液相原料,铺设于可制备平面膜的装置,所述溶有树脂的液相原料浸没于含有交联剂的液相体系中,静置成膜I;把所述膜I转置于所述树脂的不良溶剂中,静置,得到包含膜I和膜II的复合膜;将所述膜II剥离后,得到所述离子传导膜。该类膜制备方法简单,工艺环保,化学稳定性良好,离子选择性优异,离子传导率良好,机械强度高。
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