一种碱性液流电池隔膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118173810A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202211573179.0

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本申请公开了一种碱性液流电池隔膜及其制备方法和应用,所述碱性液流电池隔膜包括基膜;所述基膜为聚乙烯隔膜;所述基膜设有正极侧和负极侧;所述正极侧和负极均涂覆二氧化钛涂层。通过对PE隔膜进行二氧化钛修饰,解决PE隔膜在碱性环境会发生二氧化硅溶解导致膜孔结构坍塌,电池性能急剧下降问题,提升电池循环稳定性,与其他隔膜修饰方法相比,该方法操作简单,不会破坏PE膜内部本征孔结构;不会发生二氧化硅溶解,有利于提高膜的热稳定性和孔隙率。

    一种新型电极框、锌溴液流电池

    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

    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。

    一种混合型锌镍液流电池

    公开(公告)号:CN109786798B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201711106269.8

    申请日:2017-11-10

    Abstract: 一种混合型锌镍液流电池,包括正极为NiO电极,负极为碳毡或/和锌电极,正极电解液采用亚铁氰离子的碱溶液,负极电解液采用锌离子的碱性溶液;充电时,正极首先发生亚铁氰离子至铁氰离子的氧化反应,随着亚铁氰离子的消耗,NiO逐步参与电化学成流反应,生成NiOOH;负极发生锌离子的沉积反应;放电时,正极首先发生NiOOH至NiO的氧化反应,随着NiOOH的消耗,铁氰离子逐步参与电化学成流反应,生成亚铁氰离子;负极锌单质的溶解反应。本发明目的在于针对锌镍液流电池正极面容量受限的问题,提供一种混合型锌镍液流电池,用于提升锌镍液流电池的储能容量,同时铁氰根离子的加入可以改善锌镍液流电池正极的循环稳定性。

    一种锌硫单液流电池系统

    公开(公告)号:CN106549188A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201510604588.6

    申请日:2015-09-18

    CPC classification number: H01M10/36 H01M4/02 H01M10/38

    Abstract: 一种锌硫单液流电池系统,由一节或二节以上单电池串联而成的电池模块、电解液储液罐、循环泵和循环管路组成;单电池包括正极、负极,正极由基体和其上的正极材料组成,正极材料为硫单质,负极为锌沉积型电极;充电时,正极中的硫单质固固相转化反应生成硫化锌;负极上锌离子直接以锌单质形式沉积;放电时,硫化锌固固相转化反应生成硫单质。该电池由于正负极反应为固固相转化及固液相转化,无需离子交换膜,具有安全性高、能量密度高、循环寿命长、成本低、结构及制造工艺简单的特点。

    一种锌基液流电池结构
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119581629A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202311145887.9

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本发明涉及一种锌基液流电池结构,包括依次顺序设置的集流体、正极、隔膜、负极、集流体,于负极上设有2个以上的通孔,在通孔对应位置处的集流板靠近负极一侧表面涂敷不导电胶层,使通孔于集流板上的的投影处于不导电胶层上。本发明解决锌基液流电池面容量受限问题,进一步提高电池能量密度。该方法操作简单,易于实现。

    一种电解液恢复剂
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115799585B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202111066710.0

    申请日:2021-09-10

    Abstract: 本发明涉及一种正极电解液氧化还原电对为Fe(CN)63‑/Fe(CN)64‑的碱性铁基液流电池正极电解液的恢复方法,具体包括:以电池/电堆运行后的正极电解液为恢复对象,在其中加入绿色还原剂,将正极电解液中累积的Fe(CN)63‑还原,使正极电解液中累积的Fe(CN)63‑还原为Fe(CN)64‑,从而恢复电池/电堆的容量和效率。本发明通过在电池/电堆运行后的正极电解液中加入绿色还原剂,解决电池/电堆运行过程中正极电解液中累积Fe(CN)63‑造成的容量及效率衰减的问题,实现电池电解液重复利用。

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