一种全钒液流电池用石墨毡电极磷掺杂的方法

    公开(公告)号:CN102956899A

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201210465238.2

    申请日:2012-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种全钒液流电池用石墨毡电极磷掺杂的方法,采用超声波清洗石墨毡,将经过超声波清洗干净的石墨毡烘干,按规定尺寸裁剪后放入反应室中作为基体(或基片),将反应室抽真空,反应中以一定流量通入含有磷元素的惰性气体,采用线性离子束源装置或封闭式电子回旋共振等离子体溅射装置,通过溅射在含磷气氛中对石墨毡进行处理,从而增加石墨毡表面含磷官能团数量与磷元素含量。本发明的优点是,构思新颖,方法环保。一方面可除去石墨毡表面的杂质,增加石墨毡表面磷元素的含量,改善石墨毡的电化学性能。另一方面提高了碳材料的规则性,同时促进石墨毡材料的环化过程,增加石墨毡的微孔数量。

    一种用于全钒液流电池在线监测钒离子浓度的方法

    公开(公告)号:CN102279218A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110053471.5

    申请日:2011-03-04

    Abstract: 本发明涉及一种用于全钒液流电池在线监测钒离子浓度的方法,其包括如下步骤:1)电位监测:在全钒液流电池的正、负极储液罐的进液口安装参比电极和工作电极,电位测试仪通过与其配接的参比电极和工作电极实时监测全钒液流电池的正极电位和负极电位的变化,由得到的测试电位,根据有关电位计算公式可以得到电池的充放电态;2)钒离子浓度监测:采用电位滴定法,使用滴定剂,通过电位滴定仪进行电位滴定,得到钒离子浓度。本发明的优点是,监测方法简单、方便、容易操作控制,具有很高的精确度,不会污染电池的电解液;不仅可以在线监测电池的充放电态,还可以通过定时监测电池正、负极电解液钒离子浓度的变化,监测正、负极充放电态是否一致。

    一种变电站用直流电源系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN102270878A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201110208988.7

    申请日:2011-07-25

    Abstract: 本发明提供一种变电站用直流电源系统及其控制方法,系统包括集中监控模块、直流操作电源模块、UPS电源模块、逆变电源模块、通信电源模块和磷酸铁锂储能模块。直流电源系统的各个模块通过继电开关接入公共直流母线,并每种模块采用多子模块并联到公共直流母线的方式实现冗余备份。直流电源系统的模块都通过CAN通信总线与集中监控模块相连,集中监控模块收集每个模块的运行状态信息,并对系统的各个模块进行统一管理,通过智能的协调控制对电池实现浅充浅放,并实现电池的在线自动维护。本发明的优点:系统可靠性高、抗冲击负荷能力强、免维护、占地面积小、节能环保,智能协调控制方法提高了电池的使用寿命和性能。

    一种用于钒电池的电解液及其制备方法

    公开(公告)号:CN109742432A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201811594972.2

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明涉及一种用于钒电池的电解液及其制备方法。其技术方案是:将五氧化二钒与去离子水按固液比为(225~1125)∶1g/L混合,得到混合浆体;按支持电解质∶五氧化二钒的摩尔比为(3~7)∶1,向混合浆体加入支持电解质,搅拌,得到活化浆体;按还原剂∶五氧化二钒的摩尔比为(0.9~1.2)∶1,将还原剂加入活化浆体内,搅拌,过滤,得到电解液粗液;将电解液粗液置于电解槽负极,将与电解液粗液酸度相同的硫酸溶液加入电解槽正极;然后将电解液粗液在电流为1~5A条件下恒流电解至电解液价态为3.5,即得用于钒电池的电解液。本发明的生产效率高和能耗低,所制备的用于钒电池的电解液在宽温度区间内具有良好的稳定性和优异的电化学性能。

    一种氧化还原液流电池
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106410248A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610312736.1

    申请日:2016-05-12

    CPC classification number: Y02E60/528 H01M8/18

    Abstract: 本发明涉及一种氧化还原液流电池,包括电池电堆、正极储液罐、正极辅助罐、负极储液罐和负极辅助罐,正极储液罐的顶部和负极储液罐的顶部分别通过带阀门的主进液管道与电池电堆的顶部连通,正极储液罐的底部和负极储液罐的底部分别通过带阀门和抽液泵的主出液管道与电池电堆的底部连通,正极辅助罐和负极辅助罐的最高液位均低于电池电堆的最低界面,正极辅助罐和负极辅助罐分别通过带阀门的辅进液管道与电池电堆连通,正极辅助罐和负极辅助罐分别通过带阀门和抽液泵的辅出液管道与电池电堆连通。该电池解决了水平结构中电堆长期浸泡在电解液中带来的腐蚀、自放电等问题,延长了氧化还原液流电池的使用寿命,方便维修。

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