一种基于吡啶基吩嗪的高功率长寿命的中性水系混合液流电池

    公开(公告)号:CN110867587B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN201911195708.6

    申请日:2019-11-29

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于新能源领域,具体涉及一种基于吡啶吩嗪的高功率长寿命的中性水系混合液流电池。本发明公开了一种以吡啶基吩嗪为负极活性材料的水系混合液流电池及制备方法,根据吩嗪在水系电解液中的电极电位、溶解度和氧化还原动力学性质的不同,将不同数目吡啶基共轭的吩嗪选作固体负极,以亚铁氰化钾为可溶性液流阴极,组装了基于吡啶基吩嗪固态阳极的水系混合液流电池。该混合液流电池展现了高功率密度和长循环寿命,兼顾了固体电池高能量密度和液流电池能量密度和功率密度分开设计的优点。

    基于电活性吩嗪衍生物负极的碱性水系混合液流电池

    公开(公告)号:CN112563521B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202011380434.0

    申请日:2020-12-01

    Applicant: 常州大学

    Inventor: 曹剑瑜 王征 许娟

    Abstract: 本发明属于新能源领域,涉及一种水系液流电池,具体涉及一种基于电活性吩嗪衍生物负极的碱性水系混合液流电池,混合液流电池负极为具有氧化还原活性的不溶性吩嗪衍生物,负极的支持电解质为强碱,隔膜为离子传导性膜,正极活性电解质为亚铁氰化物,正极为碳基导电材料。该水系混合液流电池具有低的单位成本、长循环寿命、高比容量和安全环保等优点,在可再生能量的规模储电以及电网调峰领域有广阔应用前景。

    一种锌有机混合液流电池的阴极深共晶电解液及其液流电池

    公开(公告)号:CN113363544A

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202110703073.7

    申请日:2021-06-24

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于新能源领域,具体涉及一种锌有机混合液流电池的阴极深共晶电解液及其液流电池。由具有氧化还原活性的联苯二酚衍生物、含锌盐的深共晶溶剂以及共溶剂组成阴极深共晶电解液。本发明提供的电解液可高浓度地溶解阴极电活性有机物种,具有体积比容量高、氧化还原电位高、循环稳定性好和环境友好等优点。本发明还提供了一种基于深共晶溶剂体系的锌有机混合液流电池。基于深共晶溶剂的锌有机混合液流电池具有高工作电压、高能量密度,长循环寿命和安全环保等优点,在可再生能量的规模储电以及电网调峰领域有广阔应用前景。

    混合液流电池阴极用TEMPO基聚吡咯及制备方法

    公开(公告)号:CN111235595A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010064852.2

    申请日:2020-01-20

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于新能源材料领域,提供了一种混合液流电池阴极用TEMPO基聚吡咯及制备方法。首先在加热条件下将4-氨基-2,2,6,6-四甲基哌啶氮氧化物加入到2,5-二甲氧基四氢呋喃中,再将该混合物回流得到偶联产物。将偶联产物分离纯化后,得到单体4-吡咯基-2,2,6,6-四甲基哌啶氮氧化物,再将该单体溶于DMSO中,采用恒电位方法进行电化学聚合,制得产物TEMPO基聚吡咯材料。本发明方法制得的TEMPO基聚吡咯材料能够最大化地兼容TEMPO的高电位、高可逆性的特点和吡咯骨链的能够快速传递电子的优势。本发明的阴极电解质材料具有制备方法简便、样品纯度高、电化学性能优异和成本低廉等优点。

    一种基于吡啶基吩嗪的高功率长寿命的中性水系混合液流电池

    公开(公告)号:CN110867587A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911195708.6

    申请日:2019-11-29

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于新能源领域,具体涉及一种基于吡啶吩嗪的高功率长寿命的中性水系混合液流电池。本发明公开了一种以吡啶基吩嗪为负极活性材料的水系混合液流电池及制备方法,根据吩嗪在水系电解液中的电极电位、溶解度和氧化还原动力学性质的不同,将不同数目吡啶基共轭的吩嗪选作固体负极,以亚铁氰化钾为可溶性液流阴极,组装了基于吡啶基吩嗪固态阳极的水系混合液流电池。该混合液流电池展现了高功率密度和长循环寿命,兼顾了固体电池高能量密度和液流电池能量密度和功率密度分开设计的优点。

    一种含氮碳量子点/石墨相氮化碳复合光催化剂的制备方法

    公开(公告)号:CN107376967B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201710497252.3

    申请日:2017-06-27

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于光催化复合材料技术领域,特别涉及一种含氮碳量子点/石墨相氮化碳复合光催化剂的制备方法:以葡萄糖和甘氨酸为碳前驱体和氮前驱体,采用高速球磨法合成含氮碳量子点;采用水热法制得石墨相氮化碳;以亲水性离子液体为溶剂,通过酰化反应将含氮碳量子点和石墨相氮化碳相结合,制备出含氮碳量子点/石墨相氮化碳复合光催化剂,含氮碳量子点与石墨相氮化碳通过共价键结合。

    一种基于金属有机配合物液流正极的水系单液流电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN107482242A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710578191.3

    申请日:2017-07-16

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于新能源领域,尤其涉及一种基于金属有机配合物液流正极的水系单液流电池及其制备方法。该电池以高负电位的电活性固态蒽醌聚合物为负极,以高正电位的水溶性金属有机配合物为液流正极,以NaNO3水溶液作为负极电解液,以硫酸水溶液作为正极电解液,将经过处理的全氟磺酸-聚四氟乙烯共聚物膜作为离子交换膜。本发明制备的电池是一种具有良好电化学特性的水系单液流混合储能电池,集合了固态电池和液流电池的优点,具有制造简单、循环寿命长、比能量和比功率高等优点,所用水系电解质成本低且安全环保,在风能、光伏发电的规模储电以及电网调峰领域有广阔的应用前景。

    LiBH4/RGO高储氢量复合储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN102718183B

    公开(公告)日:2014-05-21

    申请号:CN201210245171.1

    申请日:2012-07-13

    Abstract: 本发明涉及储氢材料改性领域,提供了一种硼氢化锂/石墨烯(LiBH4/RGO)高储氢量复合储氢材料及制备方法,惰性气体保护气氛下采用熔体渗透法或高速球磨法将LiBH4均匀分散在化学氧化还原法制备的RGO的孔道中。所述的复合材料中化学氧化还原法制备的RGO的孔径在2~10nm,孔容在0.08~1.9cm3/g,比表面积为800~2540m2/g,LiBH4的质量百分数为10~80wt%。本发明提供的LiBH4/RGO复合储氢材料的初始放氢温度低于100℃,在500℃以下的放氢量为5~18wt%,可以应用于燃料电池供氢源和氢能源汽车等领域。

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