一种钒电池电解液添加剂及其应用

    公开(公告)号:CN118213588A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410475341.8

    申请日:2024-04-19

    Abstract: 本发明属于液流电池电解液技术领域,公开了一种钒电池电解液添加剂及其应用,钒电池电解液添加剂是由可聚合双膦酸单体经聚合形成的寡聚物,其平均聚合度为3‑10;可聚合双磷酸单体具有如式(I)~(III)所述的分子结构中的一种:#imgabs0#该添加剂可以与电解液中钒离子络合,改变高温高浓度状况下钒离子之间的相互作用,既可以提高既有商品电解液在高温高SOC下的稳定性,也可以提高电解液中活性钒离子的浓度上限,进而提高全钒液流电池能量密度。

    一种提高活性物质在多孔电极材料中的负载量和分布均匀性的方法

    公开(公告)号:CN117154108A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311186237.9

    申请日:2023-09-14

    Abstract: 本发明属于电化学材料领域,公开了一种提高活性物质在多孔电极材料中的负载量和分布均匀性的方法:在一定温度下,将在溶剂中具有温敏性的聚合物溶解在溶剂中形成均一透明溶液;将待负载活性物质溶解/分散到制备的溶液中,充分搅拌或分散;将多孔电极浸泡在上述溶液/分散液中,并对体系进行抽气直至体系内气压小于0.5atm,随后改变体系温度,使温敏性聚合物发生相转变形成具有一定尺寸的胶束或纳米粒子,然后在此温度下,将体系恢复到常压状态,并从中取出多孔电极,并进行干燥处理;进行高温处理,以分解除去温敏性聚合物。本发明可以显著提高所负载的活性物质在多孔电极表面的均匀性,提升电极的整体性能。

    一种含复合添加剂的全钒液流电池电解液

    公开(公告)号:CN115763922A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211484208.6

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明属于全钒液流电池技术领域,公开了一种含复合添加剂的全钒液流电池电解液,将氯化钾和硫酸钾作为添加剂溶解到全钒液流电池电解液中;含复合添加剂的全钒液流电池电解液钒离子浓度范围为1~2mol/L,硫酸根浓度范围为3~5mol/L,磷酸根浓度范围为0.05~0.4mol/L,氯化钾的浓度范围为0.091~0.366mol/L,硫酸钾的浓度范围为0.039~0.157mol/L。本发明制备工艺操作简单,氯化钾和硫酸钾廉价,节能环保,同时能够实现电解液在电池循环过程中的稳定运行。

    一种复合双极板材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115295808A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210956710.6

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明涉及液流电池双极板材料技术领域,公开了一种复合双极板材料及其制备方法和应用,适合于液流电池用双极板材料。通过使用柔性石墨纸、含氟高分子树脂粉末、短切碳纤维为原料,通过多次层叠铺装后,然后进行常温预辊压,最后以热模压的方式制备成型。所制备的复合双极板材料同时具有较高的导电率、不易分层、良好机械性能和较高钒电池效率等性能,可以替代现有的双极板应用于钒电池储能领域,本发明原料来源广泛且相对廉价,适合于大规模的工业化生产。

    一种使双极板表面边缘绝缘的方法及其应用

    公开(公告)号:CN112909280A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110064585.3

    申请日:2021-01-18

    Abstract: 本发明属于液流电池领域,公开了一种使双极板表面边缘绝缘的方法及其应用。包括将碳塑复合双极板的表面非电极区打磨粗糙,将含氟高分子单体与交联剂的混合物在预聚合后涂覆在打磨区表面,采用γ射线辐照聚合的方式使其发生交联反应,形成薄膜,起到绝缘和耐腐蚀的作用。该方法制得的双极板可以在电堆流道处直接与电解液接触,有效防止在流道处漏电电流作用下电解液析出颗粒,长期累积而堵塞流道问题的发生。另外,由于含氟绝缘膜较薄,可以进一步缩减电极的厚度,减小电池极化内阻和提高电池性能;该方法简便易控,生产速度快、效率高,可实现大规模生产。

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