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公开(公告)号:CN116555592A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310609634.6
申请日:2023-05-26
Applicant: 北京镜澄科技有限公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 中海储能科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种铬铁合金中铬和铁的浸出方法,所述浸出方法包括如下步骤:将酸液加热后与铬铁合金及浸出强化剂混合,得到混合物;将所得混合物进行固液分离,得到浸出液与浸出渣。本发明提供的铬铁合金中铬和铁的浸出方法通过两步简单操作即可将铬铁合金中的铬和铁有效浸出,所得铬以三价形式存在于浸出液中,工艺流程短、耗酸量小、能耗低,有效的避免传统铬盐生产过程铬渣和芒硝等大量堆积造成环境污染问题;引入浸出强化剂强化反应,可以在较短时间内实现铬、铁的高效浸出;铬和铁的浸出率可以达到90%以上,元素浸出效果好,实现了对铬铁资源的充分利用。
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公开(公告)号:CN116826127A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310806703.2
申请日:2023-07-03
Applicant: 北京镜澄科技有限公司 , 中国科学院过程工程研究所 , 中海储能科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明提供了一种铁铬液流电池电解液的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:将铬铁原料与盐酸混合,得到浸出液;将所得浸出液依次经浓缩和冷却结晶后,得到混合晶体和母液;将所得混合晶体溶解后,依次与盐酸和氯盐混合,得到铁铬液流电池电解液。本发明提供的制备方法采用铬铁原料短流程制备铁铬液流电池电解液,工艺过程无高毒性六价铬产生,过程清洁,铬和铁的收率高;无需加入除杂剂或进行萃取除杂,采用冷却结晶获得高纯度氯化铬和氯化亚铁晶体;副产物可转化为高附加值颜料。
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公开(公告)号:CN119243380A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411278727.6
申请日:2024-09-12
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明涉及聚丙烯腈预氧化纤维梳理技术领域,具体公开了一种碳布用聚丙烯腈预氧化纤维的梳理工艺,该工艺区别于棉纤维和普通化纤的梳棉工艺,提出适用于聚丙烯腈预氧化纤维的盖板‑锡林、刺辊‑锡林‑道夫隔距,刺辊‑锡林‑道夫转速,以及适用于聚丙烯腈预氧化纤维的预处理方式。本发明工艺能提升聚丙烯腈预氧化纤维在棉纺设备梳棉阶段的效率,提升纤维间的抱合力和摩擦力,减少设备缠堵、棉条蓬松断头的现象,有效的提升碳布前端生产的效率,促进铁铬液流电池碳布生产产业化发展。
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公开(公告)号:CN117913331B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410291736.2
申请日:2024-03-14
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/1088 , H01M8/1086 , H01M8/1039 , H01M8/18
Abstract: 本发明提供了一种用于铁铬液流电池的质子交换膜改性方法及全氟磺酸复合膜。该改性方法包括:将全氟磺酸膜浸泡在酸性溶液和/或碱性溶液中进行洗涤,再用去离子水洗涤,得到预处理后的全氟磺酸膜;将预处理后的全氟磺酸膜浸泡在有机聚合物的溶液中,使预处理后的全氟磺酸膜的表面形成加强层,得到修饰后的全氟磺酸膜;将修饰后的全氟磺酸膜进行热处理,得到全氟磺酸复合膜。该全氟磺酸复合膜是通过该改性方法制得的。本发明对全氟磺酸膜进行改性,采用有机聚合物作为增强相,形成了新型的全氟磺酸复合膜,该全氟磺酸复合膜具有高质子电导率和良好的机械性能,能够提高铁铬液流电池的能量效率,减少容量衰减。
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公开(公告)号:CN117944274A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410336305.3
申请日:2024-03-22
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: B29C65/16 , H01M8/0286 , H01M8/2404 , B23K26/362 , B29C65/48 , B29L31/34
Abstract: 本发明公开了一种液流电池辅助焊接工艺,包括:焊筋焊接结构设计:设计焊筋结构与对应连接部的外密封,确保电堆内部及外部的密封性;利用激光打标机辅助:使板框焊筋结构被激光打标机打过的部位从透光变为不透光,从而能使板框密封焊接;增添仿生贻贝粘附胶:在焊接口处加入仿生贻贝粘附胶,实现焊接过程的稳定性;通过上述辅助焊接工艺,实现了液流电池电堆的一体化结构,降低了装配的难度,且激光焊接工艺容易实现自动化机械手焊接,更好的实现标准化、规模化和自动化生产作业;能够有效保证产品质量的均匀性,减少电池内部的热量累积,从而降低电池的使用温度,提高电池的安全性,具备极好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117913301A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410306606.1
申请日:2024-03-18
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种金属碳化物纳米材料修饰改性电池碳布电极的方法,包括碳布预处理;制备金属碳化物纳米材料修饰改性碳布;煅烧修饰后的碳布后得到金属碳化物纳米材料修饰改性的电池碳布电极;本发明制备的金属碳化物纳米材料修饰改性的电池碳布电极具有操作方法简单、原料成本低廉,便于大规模制作的优点,本发明制备的金属碳化物纳米材料修饰的碳布电极为电池电解液氧化还原反应提供了丰富的高催化活性位,利用形成的蠕虫孔状纳米孔促进了电池电解液氧化还原反应,提高碳布电极导电性,优化催化剂的生长环境,能够提高氢离子的析出电位,减少负极电解液的析氢量,大大提升了电池效率和性能,具备极强的商业推广潜力。
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公开(公告)号:CN115954488B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310237616.X
申请日:2023-03-14
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明提供一种杂原子改性铁铬液流电池电极的制备方法,包括以下步骤:(1)原始碳布预处理:将原始碳布使用氧化剂进行氧化处理,以使碳布表面具有含氧官能团,获得预处理碳布;(2)制备修饰的碳布:使用含杂原子的源溶液对预处理碳布进行杂原子修饰;(3)焙烧修饰的碳布:将修饰后的碳布在保护气氛中进行碳化烧结,形成杂原子掺杂的复合碳布电极材料。本发明制备的杂原子掺杂复合铁铬液流电池电极具有制备过程简单,成本低的优点。本发明制备的杂原子掺杂复合铁铬液流电池电极能够提高氢离子的析出电位,减少负极电解液的析氢量,从而提高电池的效率,同时减缓性能衰减。
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公开(公告)号:CN115021360A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210713428.5
申请日:2022-06-22
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H02J7/00 , H02J7/04 , H01M8/18 , H01M8/2465 , H01M8/04537 , H01M8/0432 , H01M8/04701 , H01M8/04858 , H01M8/04082
Abstract: 本发明提供一种通讯基站和铁铬液流电池集成的系统及其运行方法。所述系统包括:通讯基站、双向逆变器和铁铬液流电池系统;所述铁铬液流电池系统包括电池堆,电池管理系统,电解液储罐,防泄露储槽;电池堆和电解液储罐以管道相连,管道上设置有动力泵,所述防泄露储槽位于电解液储罐的下方。本发明利用储能系统的大容量特点,代替移动油机、铅酸电池UPS,在通信基站故障时保障直流系统供电;利用储能系统长寿命特点,将夜间较便宜的市电储存,将白天较昂贵的市电节省,用储能系统代替供电。
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公开(公告)号:CN119252978A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411759008.6
申请日:2024-12-03
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
IPC: H01M8/04276 , H01M8/04313 , H01M8/0662 , H01M8/18
Abstract: 本发明涉及铁铬液流电池技术领域,具体公开了一种即时响应的铁铬液流电池定量再平衡系统及再平衡方法,系统包括铁铬液流电池电堆、正极储罐、负极储罐、控制系统、筛板塔、酸储罐、气体发生器、增压泵、吸收罐、旋流分离器、过滤器、再平衡电解液储罐、固体回收罐及空气压缩机。筛板塔为再平衡反应发生的场所,气体发生器用于产生再平衡反应物,经过增压泵通入筛板塔中;再平衡完成后的电解液通过旋流分离器和过滤器分离,吸收罐可去除反应过程中过量的气体,吸收液可利用空气压缩机通入空气再生循环使用。本发明系统可以实现进料后的即时响应,随时开始再平衡反应,并且可实现定量再平衡正极电解液中过量的三价铁离子,工艺流程简单安全。
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公开(公告)号:CN119252943A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411416868.X
申请日:2024-10-11
Applicant: 中海储能科技(北京)有限公司
Abstract: 本发明涉及液流电池储能技术领域,具体公开了一种生物质修饰改性铁铬液流电池碳布电极及其制备方法,包括如下:将碳布使用去离子水清洗后放在乙醇中浸泡,然后再在去离子水中超声清洗,放入烘箱中干燥,之后使用高温热处理活化碳布;将生物质粉末加入到去离子水中,然后加入辅助剂,将所得混合物搅拌并超声处理,形成前驱体浆料;将高温热处理后的碳布浸入前驱体浆料中,使用浸渍法处理,随后烘干碳布;将碳布取出在管式炉中的保护气氛下高温煅烧进行碳热还原,得到生物质材料修饰改性的碳布电极。本发明通过生物质改性之后在碳布表面上达到一种氮掺杂的效果,能够起到提升铬离子电化学反应活性的作用,同时提升了铁铬液流电池能量效率。
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