一种圆形液流电池及电堆
    22.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116111157A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211564134.7

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明属于液流电池领域,公开了一种圆形液流电池及电堆,圆形液流电池包括依次顺序叠合的导液端板A、集流板A、双极板A、正极电极框、正极电极框盖板、正极多孔电极、离子交换膜、负极多孔电极、负极电极框盖板、负极电极框、双极板B、集流板B、导液端板B,导液端板A、集流板A、双极板A、正极电极框、离子交换膜、负极电极框、双极板B、集流板B和导液端板B的圆心位置分别开设有螺栓孔,导液端板A和导液端板B分别设有侧面外连接正极进液孔侧面外连接负极进液孔,本发明减少结构件以及减少电堆厚度、体积,能够提高电堆能量密度使用端板仅在内部半开孔,降低了端板加工难度;使电堆紧固更均匀,降低漏液风险。

    一种液流电池离子膜预处理的方法

    公开(公告)号:CN115189003A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210697592.1

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明属于全钒液流电池领域,公开了一种液流电池离子膜预处理的方法。将离子膜浸入到初级处理液中,室温下浸泡时间不低于24小时,取出后用去离子水清洗掉膜表面残留溶液,自然干燥;然后浸入到二级处理液中,在室温下浸泡2‑8小时。经完整二级处理的离子膜,同时具有高离子选择性和可调控的溶胀率,可显著降低因离子膜溶胀引起电堆内漏的风险,可明显降低正、负极之间的钒离子迁移率,提高膜的阻钒性能,使电池容量衰减缓慢,显著提高电池充放电效率,降低电能损失,提高电池循环稳定性、延长电池使用寿命。

    一种离子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112909277A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110063171.9

    申请日:2021-01-18

    Abstract: 本发明涉及离子交换膜领域,公开了一种离子交换膜及其制备方法和应用,适合于液流电池用离子交换膜尤其是钒电池用离子交换膜。通过对联苯乙烯二苯基二磺酸二钠进行预聚合、高度交联和磺化等步骤,合成具有较高的机械强度、有效酸含量、质子传导率和电池性能的离子交换膜,可以替代现有的离子交换膜应用于钒电池储能领域。本发明提供了一种非氟类型离子交换膜及其制备方法,原料来源广泛且廉价,有效控制成本,制备工艺相对简单,条件温和,适合于大规模的工业化生产。

    一种电极框与双极板一体化结构及其成型密封工艺

    公开(公告)号:CN118507760A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410647437.8

    申请日:2024-05-23

    Abstract: 本发明属于液流电池电堆技术领域,公开了一种电极框与双极板一体化结构及其成型密封工艺,在电极框注塑成型之前,将双极板放到模具中固定,模具中间夹住一张导电复合板后再注塑一体化的成品,导电复合板为含有相同PP成分的双极板,注塑过程中,电极框材料将双极板正反两面紧紧包裹住。本发明通过电极框与双极板一体化注塑成型工艺,可取消大量密封材料,在降低电堆成本的同时,也减薄了电池尺寸,反应区内部材料厚度的降低意味着电堆整体欧姆内阻的降低,对性能的提高起到促进作用,有良好的批量化和自动化特性,可以大幅提高生产效率和生产率,节省大量人工成本。

    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。

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