一种液流电池用双极板非电极区的绝缘和密封结构

    公开(公告)号:CN115498208A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211290022.7

    申请日:2022-10-21

    Abstract: 本发明涉及液流电池电堆技术领域,具体涉及一种液流电池用双极板非电极区绝缘和密封结构。通过在双极板的非电极区设置绝缘区和密封区,绝缘区具有耐腐蚀性能,可以完全覆盖电解液流经区,并且阻断密封区域电解液之间的接触,减少密封区的腐蚀,防止电解液漏液的发生;密封区可以实现对双极板和电极框之间区域的有效密封。与此同时,该发明所述结构可以取消电极框电解液流经区的盖板结构,能进一步减小电极框和电极的厚度,降低电堆内阻,提高液流电池效率,此外缩小绝缘区材料的使用面积,可以在一定程度上降低原材料的使用成本。

    一种使双极板表面边缘绝缘的方法及其应用

    公开(公告)号:CN112909280B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110064585.3

    申请日:2021-01-18

    Abstract: 本发明属于液流电池领域,公开了一种使双极板表面边缘绝缘的方法及其应用。包括将碳塑复合双极板的表面非电极区打磨粗糙,将含氟高分子单体与交联剂的混合物在预聚合后涂覆在打磨区表面,采用γ射线辐照聚合的方式使其发生交联反应,形成薄膜,起到绝缘和耐腐蚀的作用。该方法制得的双极板可以在电堆流道处直接与电解液接触,有效防止在流道处漏电电流作用下电解液析出颗粒,长期累积而堵塞流道问题的发生。另外,由于含氟绝缘膜较薄,可以进一步缩减电极的厚度,减小电池极化内阻和提高电池性能;该方法简便易控,生产速度快、效率高,可实现大规模生产。

    一种离子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112909277B

    公开(公告)日:2022-02-11

    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。

    一种双极板与电极框一体化结构及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112786911B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110063172.3

    申请日:2021-01-18

    Abstract: 本发明属于液流电池领域,公开了一种双极板与电极框一体化结构及其制备方法和应用。包括:选取塑料板材裁成电极框大小,制成基板,将其凹槽底部粗糙化,涂覆一层导电溶液,使基板表面形成导电液体薄膜;用静电喷涂方式喷涂一定厚度的碳材料涂层,制成双极板与电极框一体化预制板,置于真空干燥箱内烘干至恒重,放置在热压机上热压,使碳材料涂层与塑料板紧密牢固地结合,冷却后将板两侧凹槽延伸端口处的碳材料涂层用导电材料连接,即得到同时具有高电导率和较强机械性能的双极板与电极框一体化结构。本发明阻液效果好,缩小电极厚度,降低电极内阻。

    强疏水性离子交换膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110957514A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911226763.7

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 强疏水性离子交换膜及其制备方法和应用,属于高分子膜材料领域,要点是通过将疏水性气相二氧化硅通过硅氧烷稳定剂的作用加入到全氟磺酸树脂溶液中,通过流延浇铸法制备离子交换膜。效果是该离子交换膜具有很强的表观疏水性,水滴可以在膜表面自由滚动,呈现典型的“荷叶效应”。通过将强疏水性的膜引入到全钒液流电池体系中来,可以大幅度降低水和钒离子通过离子交换膜的迁移速率,提高电池的库仑效率,并且降低离子交换膜的溶胀率。

    一种液流电池离子膜预处理的方法

    公开(公告)号:CN115189003B

    公开(公告)日:2025-01-28

    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。

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